基于字典原子与类标签关系的字典学习

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基于字典原子与类标签关系的字典学习

赵璐;孙艳丰;尹宝才

【期刊名称】《北京工业大学学报》 【年(),期】2017(043)006

【摘 要】在稀疏表示理论,如何构造字典和更新字典,而能得到一个辨别能力强的字典,始终是一个重要的开放问题,针对这一问题,提出了基于字典原子与类标签关系的字典学习方法.建立一个基于两者关系的矩阵,随着更新字典原子而更新关系矩阵,通过更新关系矩阵来构成字典自适应地确定原子与类标签的关系,提高字典的判别能力,为后续的分类识别提供必要的保证.该方法既避免了共享字典判别能力差的问,又避免了因单独训练字典而占用大量时间和内存的缺点.在构建字典模型中,引用l21范数约束残差值来去除噪声,使之既能处理稀疏噪声,也能处理非稀疏噪声,提高了字典对噪声的鲁棒性.大量的实验结果证明,该方法较其他的字典学习方法鲁棒性强、识别率高.

【总页数】10(P873-882) 【作 者】赵璐;孙艳丰;尹宝才

【作者单位】北京工业大学城市交通学院多媒体与智能软件技术北京市重点实验室,北京 100124;北京工业大学城市交通学院多媒体与智能软件技术北京市重点实验,北京 100124;北京工业大学城市交通学院多媒体与智能软件技术北京市重点实验室,北京 100124 【正文语种】


【中图分类】TP391.41 【相关文献】

1.基于多标签判别字典学习的图像自动标注 [J], 杨晓玲;李志清;刘雨桐 2.基于类标一致和局部特征约束的字典学习算法 [J], 李争名;杨南粤 3.基于原子Fisher判别准则约束字典学习算法 [J], 李争名;杨南粤;岑健 4.基于字典学习和原子聚类的图像去噪算法 [J], 孙挺;王华东;耿国华

5.基于视图内字典原子不一致的多视图字典学习算法 [J], 田泽;杨明;陈哲;石爱业

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