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有监督流形学习算法SLLESVM 在图像检索中的应用

消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:258 | 2009-06-10

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基于内容的图像检索中,高维特征向量的有效降维是一项关键技术,流形学习算法
LLE 是有效的非线性降维方法,而SVM 的泛化能力较强,本文将二者结合在一起,成为一种新的有监督流形学习算法SLLESVM,并将其应用在图像数据的检索上,效果良好。
关键词: 有监督; 流行学习; SLLESVM; 图像检索
Abstract: In Content-Based Image Retrieval, the dimension reduction of high dimension
eigenvector is a key technology, manifold learning algorithm LLE is an effective non-linear r
dimension reduction method, and SVM has stronger generalization ability, this paper combined two methods, became a new supervised manifold learning algorithm SLLESVM, and applied it in the retrieval of image data, the experiments proved that the results are good.
Key words: supervised; manifold learning; SLLESVM; image retrieval

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