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基于局域判别基空间能量的特征提取
引用本文:柳革命,孙超,陈建莉.基于局域判别基空间能量的特征提取[J].空军工程大学学报,2008,9(1):33-36.
作者姓名:柳革命  孙超  陈建莉
作者单位:西北工业大学,西北工业大学,武警工程学院 陕西西安710072,空军工程大学理学院,陕西西安710051,陕西西安710072,陕西西安710086
摘    要:针对模式识别中如何提取信号有效特征的问题,对信号进行小波包分解,求取小波包局域判别基,提出求取局域判别基的各子空间的能量,形成特征矢量的特征提取方法。利用Fisher准则函数进行特征选择,得到识别特征矢量。在水声模式识别实例中应用此方法提取特征矢量进行分类实验,取得良好的分类效果,验证了该方法的有效性。

关 键 词:局域判别基  Fisher准则  特征提取
文章编号:1009-3516(2008)01-0033-04
收稿时间:2007-03-23
修稿时间:2007年3月23日

Feature Extraction Based on Subspace Energy of Local Discriminant Basis
LIU Ge-ming,SUN Chao,CHEN Jian-li.Feature Extraction Based on Subspace Energy of Local Discriminant Basis[J].Journal of Air Force Engineering University(Natural Science Edition),2008,9(1):33-36.
Authors:LIU Ge-ming  SUN Chao  CHEN Jian-li
Abstract:In order to obtain the effectual feature of signals,wavelet packet transform is used.The characters of every wavelet packet basis are different,which can express the main feature of a signal.The local discriminant basis(LDB) is calculated based on the distance criterion,and a feature extraction method is proposed.The feature vector,which expresses the energy of sub-space in LDB,is obtained by using Fisher criterion for feature choice.The classification experiment for three different classes of targets is done.The results of the experiment show that this feature extraction method is effectual in pattern recognition.
Keywords:LDB  Fisher criterion  feature extraction
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