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基于提升稀疏约束双线性模型的图像分类方法

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201110081240.5
  • IPC分类号:G06K9/62
  • 申请日期:
    2011-03-31
  • 申请人:
    中国科学院自动化研究所
著录项信息
专利名称基于提升稀疏约束双线性模型的图像分类方法
申请号CN201110081240.5申请日期2011-03-31
法律状态授权申报国家中国
公开/公告日2011-07-13公开/公告号CN102122358A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06K9/62IPC分类号G;0;6;K;9;/;6;2查看分类表>
申请人中国科学院自动化研究所申请人地址
北京市海淀区中关村东路95号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人中国科学院自动化研究所当前权利人中国科学院自动化研究所
发明人卢汉清;刘静;张淳杰
代理机构中科专利商标代理有限责任公司代理人梁爱荣
摘要
本发明提出一种基于提升稀疏约束双线性模型的图像进行分类方法,该方法的图像分类步骤如下:步骤S1:在图像上提取图像的局部特征;步骤S2:从图像上密集的提取多个部件;步骤S3:将各个部件用视觉词的直方图作为部件的特征表示,并将每个部件的特征表示按顺序排列起来,用一个矩阵的形式来表示图像;步骤S4:使用提升稀疏约束双线性模型模拟视觉词到部件、部件到图像类别之间的关系,从而达到对图像分类的目的。为了提高方法的判别力,我们加入了稀疏性的约束,并采用提升的策略来提高方法的鲁棒性。在三个数据库上的实验结果,证实了我们的方法的有效性。

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