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1. 自适应学习的多特征元素协同表示分类算法
王建仁 魏龙 段刚龙 黄梯云
计算机应用    2014, 34 (4): 1094-1098.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.04.1094
摘要470)      PDF (952KB)(359)    收藏

针对基于传统的稀疏表示分类算法的单特征鉴别性较弱这一不足,提出一种基于自适应学习的多特征元素协同表示分类算法SLMCE_CRC。该算法结合多特征子字典的思想,对样本提出特征元素的双重分解,并分别从特征和元素角度分别进行相应的协同表示,自适应地学习出各个特征的稀疏权重和元素的残差权重,并进行线性加权,从而实现目标的分类。实验结果表明,使用该方法能显著提高识别率,尤其对含有较多特征细节的图像数据,具有一定的实用价值。

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