[发明专利]一种大数据图像分类方法有效

专利信息
申请号: 201310432630.1 申请日: 2013-09-22
公开(公告)号: CN103488744A 公开(公告)日: 2014-01-01
发明(设计)人: 金连文;陶大鹏;王永飞 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30;G06K9/62
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 蔡茂略
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种大数据图像分类方法,包括如下步骤:1)收集图像样本作为训练集;2)寻找大数据图像分类最优的投影矩阵;3)对无标注数据进行投影;4)对投影后的样本采用最小距离分类器分类。利用本发明提出的方法能够有效利用样本分布的局部几何信息,并提取分类的鉴别信息,减少大数据图像分类对人工标注样本的依赖,有效减少训练过程中的存储成本,其分类准确度高于有代表性的基于线性判别分析的图像分类方法。
搜索关键词: 一种 数据 图像 分类 方法
【主权项】:
一种大数据图像分类方法,包括以下步骤:1)收集图像样本作为训练集X,即:X=[x1,x2,…,xN]∈RD×N,其中x1,x2,…,xN,代表样本,D为样本维数,N为样本数量,每个样本有相应的类标志Ci;2)寻找大数据图像分类最优的投影矩阵U;3)通过对无标注数据集Xu进行投影,并获得新的样本特征集Yu,即:Yu=UTXu;4)对投影后样本特征集Yu采用最小距离分类器分类,获得图像分类的结果;其特征在于,所述寻找大数据图像分类最优的投影矩阵,包括以下步骤:步骤1、建立局部优化目标函数;步骤2、建立全局优化目标函数;步骤3、利用拉格朗日乘数法:将新的全局优化目标的问题转换为求广义特征值α问题,大数据图像分类最优的投影矩阵U由式子XLXTα=λXXTα的前d个最小特征值对应的d个特征向量得到。
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