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一种采用局部运动特征相似性引导的子空间聚类方法

摘要

本发明公开了一种采用局部运动特征相似性引导的子空间聚类方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、读入特征点数据,计算特征点之间的相似性并构造相似性矩阵W;步骤2、计算步骤1中得到的相似性矩阵的Laplacian矩阵L;步骤3、计算特征点的编码系数矩阵C;步骤4、对步骤3得到的编码系数矩阵C进行谱聚类分割,获得每个特征点的类别标号。本发明采用局部特征相似性引导的子空间聚类方法可用于图像处理、计算机视觉和运动分割问题中,克服了现有基于编码系数的子空间聚类方法在编码相似的特征数据时容易导致编码系数差异巨大而破坏亲和度矩阵的连通性问题,从而有效地提高了子空间聚类结果的精度。

著录项

  • 公开/公告号CN104517123B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-12-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安理工大学;

    申请/专利号CN201410814806.4

  • 发明设计人 陈万军;张二虎;

    申请日2014-12-24

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06F17/30(20060101);

  • 代理机构61214 西安弘理专利事务所;

  • 代理人李娜

  • 地址 710048 陕西省西安市金花南路5号

  • 入库时间 2022-08-23 10:05:03

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-12-29

    授权

    授权

  • 2015-05-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20141224

    实质审查的生效

  • 2015-04-15

    公开

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