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陕西省自然科学基金(2011JQ8020)

作品数:1 被引量:3H指数:1
相关作者:缑丽敏焦李成李阳阳张向荣冯婕更多>>
相关机构:西安电子科技大学更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇特征提取
  • 1篇特征提取与识...
  • 1篇免疫克隆
  • 1篇免疫克隆选择
  • 1篇免疫克隆选择...
  • 1篇克隆选择
  • 1篇克隆选择算法
  • 1篇SAR

机构

  • 1篇西安电子科技...

作者

  • 1篇冯婕
  • 1篇张向荣
  • 1篇李阳阳
  • 1篇焦李成
  • 1篇缑丽敏

传媒

  • 1篇红外与毫米波...

年份

  • 1篇2013
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于免疫克隆高斯过程隐变量模型的SAR目标特征提取与识别被引量:3
2013年
作为一种非线性维数约减算法,高斯过程隐变量模型(Gaussian process latent variable model,GPLVM)由于其适合处理小样本、高维数据,因而在模式识别、计算机视觉等领域得到了广泛应用.基于此,提出一种基于改进GPLVM的SAR图像目标特征提取及自动识别方法,其中利用改进的GPLVM进行特征提取,高斯过程分类进行目标识别.传统GPLVM使用共轭梯度法对似然函数进行优化,为避免梯度估值易受噪声干扰、步长对算法影响严重等缺点,提出基于免疫克隆选择算法的GPLVM,利用其具有快速收敛到全局最优的特性提高算法性能.实验结果表明,该算法不仅降低了特征维数,且提高了识别精度,从而验证了算法用于SAR图像目标识别的有效性.
张向荣缑丽敏李阳阳冯婕焦李成
关键词:免疫克隆选择算法特征提取
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