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非负特征融合方法及基于非负特征融合的模式分类方法

摘要

本发明公开了非负特征融合方法和基于非负特征融合的模式分类方法,包括以下步骤,获取原始数据的多种非负特征,定义并建立特征矩阵;对特征矩阵进行非负特征分解,得到基础特征和特征融合因子;使用基础特征和特征融合因子进行融合特征重建,得到融合特征;基于融合特征,建立基于正规化F范数误差的融合单特征分类器;使用融合特征Boosting算法对融合特征进行提升,得到融合单特征提升权重矩阵和融合多特征提升权重矩阵;基于提升权重矩阵,建立融合多特征分类器。本发明提出非负特征分解与融合特征重建的两步特征融合方法,为原始数据多种非负特征的融合提供了技术手段,实现多种特征的优势互补,基于融合特征建立的分类器能够得到更高的分类准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN108460401A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-08-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京交通大学;

    申请/专利号CN201810034600.8

  • 申请日2018-01-15

  • 分类号

  • 代理机构北京市科名专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人陈朝阳

  • 地址 100044 北京市海淀区西直门外北京交通大学信息科学研究所

  • 入库时间 2023-06-19 06:18:47

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-09-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20180115

    实质审查的生效

  • 2018-08-28

    公开

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