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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來(lái)在模式識(shí)別和圖像處理領(lǐng)域,基于生物視覺(jué)的相似性度量在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域逐漸成為熱點(diǎn)問(wèn)題。特別是在復(fù)雜環(huán)境目標(biāo)識(shí)別問(wèn)題中,希望能得到好的相似性度量,以實(shí)現(xiàn)圖像中不同目標(biāo)的選擇性和同一目標(biāo)不同圖像不變性的統(tǒng)一,因此探索新的高效算法仍然是目前模式識(shí)別和圖像匹配領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。
本文首先概述了圖像匹配算法特別是相似性度量的研究現(xiàn)狀。重點(diǎn)介紹了導(dǎo)出核模型的構(gòu)造過(guò)程以及面臨的問(wèn)題,其基本思想是把靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物視覺(jué)皮層的響應(yīng)原理引入到機(jī)器學(xué)
2、習(xí)研究中,來(lái)衡量圖像內(nèi)在特征接近程度,使機(jī)器能更有效地進(jìn)行學(xué)習(xí)。
然后本論文根據(jù)導(dǎo)出核模型基本結(jié)構(gòu)框架,提出了基于對(duì)數(shù)極坐標(biāo)變換(log-polartransformation,LPT)的導(dǎo)出核模型,并對(duì)該模型的基本思想、數(shù)學(xué)模型、模板選取以及不變性進(jìn)行了詳細(xì)敘述和證明,并通過(guò)人臉?lè)抡鎸?shí)驗(yàn)驗(yàn)證了算法對(duì)于處理旋轉(zhuǎn)、伸縮等復(fù)雜變換的良好效果。最后,分析了此方法的不足并對(duì)可能的研究方向進(jìn)行了探討。導(dǎo)出核模型的出現(xiàn),特別是其平移不
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