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1. 基于快速判别式尺度估计的核相关滤波方法
熊晓璇, 王文伟
计算机应用    2019, 39 (2): 546-550.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018061360
摘要403)      PDF (881KB)(269)    收藏
针对核相关滤波(KCF)算法无法对视频序列中目标尺度变化作出响应的问题,提出一种基于快速判别式多尺度估计的核相关滤波跟踪算法。首先,使用核相关滤波器来估计目标位置;然后,通过使用一组不同尺度的目标样本来在线学习快速判别式尺度滤波器;最后,在目标位置应用学习的尺度滤波器来获得目标尺寸的准确估计。选取Visual Tracker Benchmark视频序列集进行实验,并与基于判别式尺度空间跟踪(DSST)的KCF算法和传统KCF算法进行对比,结果表明,在目标尺度发生变化时,所提算法在跟踪精度上提高了2.2%至10.8%;并且在平均帧率上,所提算法比DSST的KCF算法提高了19.1%至68.5%,表明该算法对目标尺度变化有很强的适应能力和较高的实时性。
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2. 基于局部二值模式和深度学习的人脸识别
张雯, 王文伟
计算机应用    2015, 35 (5): 1474-1478.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.05.1474
摘要1146)      PDF (765KB)(1486)    收藏

针对人脸识别中深度学习直接提取人脸特征时忽略了其局部结构特征的问题,提出一种将分块局部二值模式(LBP)与深度学习相结合的人脸识别方法.首先,将人脸图像分块,利用均匀LBP算子分别提取图像各局部的LBP直方图特征,再按照顺序连接在一起形成整个人脸的LBP纹理特征; 其次,将得到的LBP特征作为深度信念网络(DBN)的输入,逐层训练网络,并在顶层形成分类面; 最后,用训练好的深度信念网络对人脸样本进行识别.在ORL、YALE和FERET人脸库上的实验结果表明,所提算法与采用支持向量机(SVM)的方法相比,在小样本的人脸识别中有很好的识别效果.

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3. 融合显著性因子的行人纹理提取
马强, 王文伟
计算机应用    2015, 35 (11): 3293-3296.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.11.3293
摘要413)      PDF (634KB)(553)    收藏
针对基于纹理信息的行人特征提取算法中存在特征信息冗余度大,无法刻画人眼视觉敏感性的不足,提出一种融合人类视觉感知特性的基于显著性局部二值模式(SF-LBP)的行人纹理特征提取算法.该算法首先采用显著性计算方法提取感兴趣区域得到各部分的显著性因子;然后将显著性因子权值与行人纹理特征根据核函数相融合,生成基于SF-LBP算子的特征向量;接着统计不同区域的特征向量,形成特征直方图;最后结合自适应AdaBoost分类器构建实验平台进行实验.INRIA数据集中的实验结果显示,SF-LBP特征在检测准确率上比梯度直方图(HOG)特征、Haar特征高出2%~3%,达到97%,召回率达到90%,提高了2%左右,表明SF-LBP算子能够准确描述行人的纹理特征,提高行人检测系统的准确率.
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4. 基于均匀性图分水岭变换及两步区域合并的彩色图像分割
张平; 王文伟; 吴丽芸
计算机应用   
摘要1949)      PDF (767KB)(1086)    收藏
提出了一种基于分水岭的彩色图像分割算法。首先采用同类组滤波技术对彩色图像进行保边缘的平滑,结合梯度图和二阶矩图提取一种反映了图像更精细局部信息的均匀性图,然后利用经典分水岭算法进行初始分割,分别就区域面积和Fisher距离分两步进行区域合并,结合信息损失和区域数目关系导出的颜色散度增量作为自动终止合并的策略。实验结果表明了该算法的有效性。
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5. 手写混合字符集识别的多特征多级分类器设计
吴丽芸;王文伟;张平;陈俊
计算机应用    2005, 25 (12): 2948-2950.  
摘要1393)      PDF (590KB)(1314)    收藏
针对常用的银行汉字和阿拉伯数字混合字符集的识别,提出了依据不同的分类要求,分别选取不同的分类特征,并采用先聚类再用多层感知器(MLP)神经网络分类的多级分类器进行识别的设计方法。实验结果表明,该方法用于手写体混合字符集的识别是行之有效的。
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