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陕西省自然科学基金(2010JM8030)

作品数:1 被引量:5H指数:1
相关作者:张萍焦李成刘若辰邹海双张莉更多>>
相关机构:西安电子科技大学苏州大学更多>>
发文基金:陕西省自然科学基金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇图像
  • 1篇图像分割
  • 1篇SAR图像
  • 1篇SVM
  • 1篇LAPLAC...

机构

  • 1篇苏州大学
  • 1篇西安电子科技...

作者

  • 1篇张莉
  • 1篇邹海双
  • 1篇刘若辰
  • 1篇焦李成
  • 1篇张萍

传媒

  • 1篇红外与毫米波...

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
一种改进的Laplacian SVM的SAR图像分割算法被引量:5
2011年
当有标识的样本数量有限时,Laplacian SVM算法需要加入尽量多的无标识样本,以提高分类精度.但同时当无标识样本数很大时,算法的时间和空间复杂度将难以接受.为了将Laplacian SVM应用于SAR图像分割这样的大规模分类问题中,提出了一种改进的Laplacian支持向量机算法(Improved Laplacian Support Vector Machine,Im-proved Laplacian SVM),首先采用分水岭算法将原始SAR图像分成多个小原型块,提取每个小原型块的图像特征作为训练样本.再采用改进的Laplacian SVM算法得到小原型块的分类结果.通过3幅SAR图像验证了提出的方法,实验表明该方法不仅提高了分割的准确性同时减少了Laplacian SVM算法用于图像分割时的运行时间.
刘若辰邹海双张莉张萍焦李成
关键词:图像分割SAR图像
共1页<1>
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