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一种基于自适应核函数选择的支持向量机自动分类方法

摘要

本发明公开了一种基于自适应核函数选择的支持向量机自动分类方法,涉及图像信息处理技术,步骤为:建立分类图像代表集;统计训练图像的特征向量;结合数据驱动下的机器学习处理思想,提出核函数的原型;基于自适应的遗传算法实现核函数类型及参数的最优选择;使用学习得到的分类器对待分类图像进行分类处理。本发明的自动分类方法,克服了传统的支持向量机模型选择方法中人为指定核函数类型导致模型不能达到最优性能的缺点,能够满足不同场景图像的分类需求。

著录项

  • 公开/公告号CN102567742A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2012-07-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院电子学研究所;

    申请/专利号CN201010588832.1

  • 发明设计人 孙显;付琨;陈刚;王宏琦;

    申请日2010-12-15

  • 分类号G06K9/66;

  • 代理机构中科专利商标代理有限责任公司;

  • 代理人周国城

  • 地址 100190 北京市海淀区北四环西路19号

  • 入库时间 2023-12-18 06:00:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2014-03-12

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06K9/66 申请公布日:20120711 申请日:20101215

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2012-09-12

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/66 申请日:20101215

    实质审查的生效

  • 2012-07-11

    公开

    公开

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