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Pyramid Bow+SVM

资 源 简 介

图像的特征用到了Dense Sift,通过Bag of Words词袋模型进行描述 ,用BoW描述完图像之后,就可以用SVM训练分类模型进行分类。这里除了用SVM的RBF核,还定义了一种核: histogram intersection kernel,直方图正交核。实验中的图像是一些Action的图像,共6类,每一类60幅,40训练20测试。

详 情 说 明

图像的特征提取方法中使用了Dense Sift,通过Bag of Words词袋模型对图像进行描述。在用BoW描述完图像之后,我们可以使用SVM训练分类模型进行分类。除了使用SVM的RBF核外,我们还定义了一种新的核函数:直方图正交核(histogram intersection kernel)。在实验中,我们使用了一些Action的图像,总共分为6类,每一类包含60幅图像,其中40幅用于训练,20幅用于测试。