基于特征分布的图象信息抽取
为抽取实时图象中的有效信息,有别于传统的将整个特征域看做一个信源的特征筛选方法,将具有统计意义的特征区间看作一个信息源,计算其熵值,取熵值较小、且类间离散度较大、类内离散度较小的特征区间为有效特征域,每个模式都拥有自己的一组贡献值不等的有效特征域构成其专用特征空间.此算法的有效性在工业流水线上的工件识别系统中得到了较满意的验证.
模式识别、特征筛选、专用特征空间、熵值
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TP3(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
189-193