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多分类光滑支持向量机及Gabor滤波应用研究
引用本文:范艳峰,张德贤,何华灿,张红梅.多分类光滑支持向量机及Gabor滤波应用研究[J].微电子学与计算机,2007,24(12):85-88,91.
作者姓名:范艳峰  张德贤  何华灿  张红梅
作者单位:1. 西北工业大学,计算机学院,陕西,西安,710072;河南工业大学,信息科学与工程学院,河南,郑州,450052
2. 河南工业大学,信息科学与工程学院,河南,郑州,450052
3. 西北工业大学,计算机学院,陕西,西安,710072
基金项目:国家粮食丰产科技工程项目;河南省教育厅基础研究项目
摘    要:在传统SVM的分类求解算法中,严格凸的无约束最优化问题中单变量函数x 是不可微的。将原来不可微的模型变为可微的模型,可以使用通常的最优化的算法进行求解。Gabor滤波器采用不同方向、不同尺度,对烘焙面包切片区域灰度图像直接进行小波变换,用能量均值"和均方差#来表示灰度图像的纹理特征。针对样本数少的特点,提出使用多分类光滑支持向量机的方法实现对烘焙面包品质的快速分类。实验结果表明了该方法的实用性和可行性。

关 键 词:Gabor滤波器  光滑支持向量机  多分类  烘焙面包  纹理特征
文章编号:1000-7180(2007)12-0085-04
收稿时间:2007-02-25
修稿时间:2007年2月25日

Research of Multi-Class Smooth SVM and Gabor Filter Application
FAN Yan-feng,ZHANG De-xian,HE Hua-can,ZHANG Hong-mei.Research of Multi-Class Smooth SVM and Gabor Filter Application[J].Microelectronics & Computer,2007,24(12):85-88,91.
Authors:FAN Yan-feng  ZHANG De-xian  HE Hua-can  ZHANG Hong-mei
Abstract:In traditional SVM solution algorithms,objective function is a strictly convex unconstrained optimization problem,but is not differentiable due to x .The undifferential model is converted into a differential model which could use the most used optimization algorithms.Gray images of the field of view are transformed with different orientations and scales by Gabor filters.The texture features are denoted by the energy standard value and standard variance.A multi-class Smooth Support Vector Machine is proposed to implement the quick classification of baking bread according to small amount samples.The results indicate the practicability and feasibility of the method.
Keywords:gabor filter  SSVM  multi-class  baking bread  texture features
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