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基于加权局部线性嵌入的植物叶片图像识别方法

张善文; 王献峰 农业工程学报 2011年第12期

摘要:局部线性嵌入(LLE)是一种经典的流形学习算法,它通过保持近邻样本点之间的最小重构权值不变,将原始样本点投影到低维空间。但由于LLE对噪声比较敏感,为了提高LLE的鲁棒性,提出了一种加权LLE(WLLE)算法。首先,利用热核函数计算每个样本点的重要性值;然后将每个样本点的重要性值加入到LLE算法的代价函数中,使得噪声点和样本外点得到了很好抑制。最后由真实的植物叶片图像数据库上的实验结果证实了WLLE算法的有效性和可行性。

关键词:图像识别流形学习局部线性嵌入加权局部线性嵌入植物叶片

单位:西京学院工程技术系; 西安710123; 中国科学院合肥智能机械研究所; 合肥230031

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农业工程学报

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