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  1. 录用在中国图像图形学报上的最新的一篇场景分类的综述类文章

  2. 录用在中国图像图形学报上的最新的一篇场景分类的综述类文章,对场景分类入门级的同学很有帮助
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-12-26
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:gloria_12
  1. 遥感场景分类综述

  2. 遥感场景分类综述,全英文,Remote Sensing Image Scene Classification: Benchmark and State of the Art
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-06-13
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:lana_lee
  1. 基于BOVW的场景分类的代码

  2. 基于BOVW的场景分类的代码
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2016-11-12
    • 文件大小:745472
    • 提供者:w00925036
  1. LBP图像场景分类PPT

  2. LBP图像场景分类PPT
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2016-04-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:qq_20407011
  1. 基于多核融合的多实例多标签场景分类方法

  2. 多实例多标签学习是多标签分类中多实例学习的扩展,已成功应用于图像分类中。 在现有算法中,通常将袋子中实例的分布相互独立,这在图像分类中很难保证。 考虑中 在一个袋子实例的相关性,inthis本文基于多内核场景分类的新方法fusionand提出多实例多标记学习。 首先,通过构建图来介绍实例相关性。 然后,基于不同比例尺的图,可以从内核函数中得出不同的内核矩阵。 最后,基于多核融合的多核SVM分类器可以预测多标签。 对场景数据集和MSRC v2数据集的实验结果表明,与其他方法相比,该方法极大地提高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:724992
    • 提供者:weixin_38515362
  1. SceneClassification:场景分类场景分类-源码

  2. 22岁了,人生充满过去了---刚取消托管的小朋友。 场景分类场景分类 在基础上进行了修改和整理了环境配置 QAQ找了好久场景分类的与训练模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:180224
    • 提供者:weixin_42169674
  1. 学习重要的空间合并区域以进行场景分类

  2. 当学习和应用判别部分以构造场景分类中的中间表示时,我们解决了错误响应影响问题。 当将部分滤波器与输入图像卷积时,通常是由于潜像结构的复杂性引起的。 这个问题使得即使在合并之后,中间层表示也不足以将输入数据正确地分类到类别中。 我们的解决方案是学习重要的空间汇集区域及其外观。 实验表明,该新框架抑制了错误响应,并在包括MIT-Indoor,15-Scene和UIUC 8-Sport在内的多个数据集上产生了改进的结果。 当与全局图像功能结合使用时,我们的方法可以在这些数据集上实现最先进的性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38631978
  1. 基于词袋模型的局部特征信息获取的室内场景分类

  2. 针对室内家庭场景分类问题,提出了一种局部特征信息获取的BOW模型。 实验结果表明,不仅提高了性能,而且减少了计算量。 因此,该方法执行了最新的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:899072
    • 提供者:weixin_38661128
  1. 结合Fisher判别分析和稀疏编码的图像场景分类

  2. 结合Fisher判别分析和稀疏编码的图像场景分类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:702464
    • 提供者:weixin_38698860
  1. 遥感场景分类中的深度学习:数据增强增强的卷积神经网络框架

  2. 遥感场景分类中的深度学习:数据增强增强的卷积神经网络框架
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:917504
    • 提供者:weixin_38628626
  1. 合成Kong径雷达场景分类的高阶广义无序合并网络

  2. 视觉单词袋(BOVW)模型中的固定编码样式以及卷积神经网络(CNN)特征表示中的强大空间信息,使得特征向量不太适合场景分类。 为了提取SAR场景分类的可学习无序特征,提出了一种通过反向传播训练的高阶广义无序池网络,以学习局部聚集描述符(VLAD)的高阶向量和局部约束仿射子空间编码。 (LASC),与一阶特征编码样式相比,所提出的网络可以通过外部产品自动学习高阶编码特征。 随后,为了使特征表示更加强大,将其梯度通过奇异值分解(SVD)和元素逐项归一化的矩阵归一化(平方根)引入了所提出的网络中。 最
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:262144
    • 提供者:weixin_38535364
  1. 基于多尺度稀疏表示的场景分类

  2. 基于多尺度稀疏表示的场景分类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38658982
  1. 暹罗卷积神经网络的遥感场景分类

  2. 卷积神经网络(CNN)具有强大的特征表示能力,为改善遥感影像的场景分类提供了新颖的途径。 尽管我们可以获取大量的卫星图像,但是缺少丰富的标签信息仍然是遥感领域的主要问题。 此外,遥感数据集也有其自身的局限性,例如场景类别的规模小和缺乏图像多样性。 为了缓解现有问题的影响,在此信函中提出了将CNN的识别和验证模型结合在一起的Siamese CNN。 度量学习正则化术语明确地强加于通过CNN学习的功能,这些功能使Siamese网络变得更加健壮。 我们对三个广泛使用的遥感数据集进行了性能评估实验。 实
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:601088
    • 提供者:weixin_38670420
  1. 场景分类:Kaggle竞赛使用深度学习模型在10个不同场景之间进行分类-源码

  2. 场景分类:Kaggle竞赛使用深度学习模型在10个不同场景之间进行分类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-27
    • 文件大小:234496
    • 提供者:weixin_42171132
  1. 用于自然场景分类的空间受限稀疏编码方案

  2. 用于自然场景分类的空间受限稀疏编码方案
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:675840
    • 提供者:weixin_38553648
  1. 基于卷积特征和贝叶斯决策的双波段场景分类

  2. 针对可见光和近红外双波段场景分类存在图像标注样本少和特征融合质量低的问题,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)特征提取和朴素贝叶斯决策融合的双波段场景分类方法。首先,将基于预训练的CNN模型作为双波段图像的特征提取器,避免标注样本少导致的过拟合问题;然后,通过主成分分析降维和特征归一化方法,提高支持向量机的计算速度和每个波段的分类性能;最后,以双波段后验概率为朴素贝叶斯先验概率,构建了决策融合模型,实现场景融合分类。在公开数据集上的实验结果表明,相比单一波段分类和双波段特征级联融合分类方法,本方
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38560502
  1. ISABoost:基于弱分类器内部结构调整的AdaBoost算法-基于ISABoost的场景分类应用

  2. AdaBoost算法通过自适应确定弱分类器的融合权重,将弱分类器融合为强分类器。 本文提出了一种通过调整弱分类器的内部结构的增强型AdaBoost算法(ISABoost)。 在传统的AdaBoost算法中,弱分类器一旦训练就不会改变。 在ISABoost中,弱分类器的内部结构会在确定融合权重之前进行调整。 ISABoost继承了AdaBoost算法的优势,可以将弱分类器融合为强分类器。 ISABoost给每个弱分类器第二次被调整为更强的机会。 调整后的弱分类器有助于对最困难的样本进行正确的分类。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:959488
    • 提供者:weixin_38535812
  1. 深度学习在航拍场景分类中的应用

  2. 深度学习在航拍场景分类中的应用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38725260
  1. 场景分类器-源码

  2. 场景分类器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:41943040
    • 提供者:weixin_42120550
  1. 基于集成卷积神经网络的遥感影像场景分类

  2. 提出了一种基于集成卷积神经网络(CNN)的遥感影像场景分类算法。通过构建反向传播网络实现了场景图像的复杂度度量; 根据图像的复杂度级别, 选择CNN对图像进行分类, 完成了遥感影像的场景分类。使用所提出的算法对NWPU-RESISC45公开数据集进行了实验验证, 取得了89.33%(第一类实验)和92.53%(第二类实验)的分类准确率, 平均运行时间为0.41 s。相比于精调训练的VGG-16模型, 所提算法的分类准确率分别提升了2.19%和2.17%, 预测速率提升了33%, 证明了其有效性和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:14680064
    • 提供者:weixin_38702515
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