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基于遗传算法的网络视频流特征选择与分类方法

摘要

本发明属于模式识别与视频业务分类技术领域,具体涉及一种遗传算法的网络视频流特征选择与分类方法,可以快速滤除一些相关度比较低的特征,从而减少后续特征选择过程中的计算开销,然后再从这些特征中选择排名靠前的特征指导遗传算法初始化。本发明采用基于遗传算法的网络视频流特征选择方法相对于同类其它算法以及过滤式算法,分类平均准确率均有所提高,本发明提出了一种新型特征选择算法,即SU‑GA算法,以遗传算法作为特征搜索算法,以对称不确定性作为其适应度评价函数,既考虑了特征与类别之间的相关性,同时又考虑了特征与特征之间的相关性,从而可以选择出最优的特征子集。

著录项

  • 公开/公告号CN108307231B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-01-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN201810151485.2

  • 发明设计人 董育宁;岳全涛;

    申请日2018-02-14

  • 分类号H04N21/44(20110101);H04N21/234(20110101);G06N3/12(20060101);

  • 代理机构32243 南京正联知识产权代理有限公司;

  • 代理人王素琴

  • 地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号

  • 入库时间 2022-08-23 11:28:19

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