2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、近年來(lái),隨著數(shù)碼電子產(chǎn)品的普及與信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字圖像的處理已進(jìn)入高速的發(fā)展時(shí)期。各行各業(yè)對(duì)圖像的使用越來(lái)越廣泛,隨著圖像信息的快速增長(zhǎng),每天都會(huì)產(chǎn)成大量的數(shù)字圖像。這些數(shù)字化的信息使用戶使用更加方便。由于圖像數(shù)據(jù)庫(kù)變得越來(lái)越龐大,但是如果沒(méi)有有效的圖像數(shù)據(jù)管理方式,大量的信息將會(huì)淹沒(méi)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,在需要時(shí)傳統(tǒng)的基于關(guān)鍵字的圖像檢索技術(shù)已經(jīng)無(wú)法滿足用戶需求,無(wú)法檢索出來(lái)。為了解決這一矛盾,人們提出了基于內(nèi)容本身的圖像檢索技術(shù).借助圖

2、像分類技術(shù)利用計(jì)算機(jī)對(duì)圖像進(jìn)行定量分析,以代替人的視覺(jué)判讀,建立高效、快速的圖像檢索方法。并以此為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)圖像管理系統(tǒng),以幫助用戶存儲(chǔ)和檢索圖像數(shù)據(jù)庫(kù)。
   本課題研究的是基于內(nèi)容的檢索系統(tǒng),需要突破特征提取和分類技術(shù)兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
   本文主要研究的是基于支持向量機(jī)的分類方法?;诮y(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的支持向量機(jī)的圖像分類方法來(lái)對(duì)圖像進(jìn)行分類,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)和自主學(xué)習(xí)分類,是目前和未來(lái)該領(lǐng)域研究的主要方向。支持向量機(jī)方法能成

3、功的解決小樣本、高維和局部極值問(wèn)題。其目標(biāo)是得到現(xiàn)有信息下的最優(yōu)解,而不僅僅是樣本數(shù)趨于無(wú)窮大時(shí)的最優(yōu)值。
   圖像的檢索主要包括顏色、形狀和紋理方面的視覺(jué)特征描述和提取算法、特征歸一化、相似度度量等。本文在灰度直方圖的研究基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出了改進(jìn)的灰度直方面積圖的檢索方法,通過(guò)對(duì)支持向量機(jī)原理和技術(shù)的研究,構(gòu)造了一個(gè)的多類分類器,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于支持向量機(jī)的的圖像分類和檢索實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了的相關(guān)反饋,反饋不足,對(duì)算法進(jìn)行

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