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基于流形学习的图像分类算法和系统

摘要

本发明公开一种基于流形学习的图像分类算法和系统,包括:步骤1,选取训练样本集和测试样本集;步骤2,利用sift算法提取两个样本集图像的特征点;步骤3,利用流形学习方法中的局部线性嵌入或拉布拉斯特征映射对分别对两个样本集中的特征点进行降维;步骤4,将训练样本集降维后的特征点输入到支持向量机分类器中进行训练;步骤5,利用训练好的支持向量机分类器对测试样本集进行分类。本发明将SIFT特征提取算法与非线性流形学习降维算法相结合,提取出图像的中层特征,然后再利用SVM分类器进行分类处理,可以有效的提高计算速度及其分类的精度。

著录项

  • 公开/公告号CN109284781A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-01-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 湖北工业大学;

    申请/专利号CN201811049534.8

  • 发明设计人 王云艳;罗冷坤;王重阳;

    申请日2018-09-10

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构42222 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人王琪

  • 地址 430068 湖北省武汉市武昌区南湖李家墩1村1号

  • 入库时间 2024-02-19 06:49:52

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-03-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20180910

    实质审查的生效

  • 2019-01-29

    公开

    公开

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