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基于支持向量机的煤岩图像特征抽取与分类识别-煤炭学报.pdfVIP

基于支持向量机的煤岩图像特征抽取与分类识别-煤炭学报.pdf

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  第38卷 增刊2 煤    炭    学    报 Vol.38  Supp.2    2013年 9月 JOURNAL OF CHINA COAL SOCIETY Sep.  2013  - - -     文章编号:0253 9993(2013)S2 0508 05 基于支持向量机的煤岩图像特征抽取与分类识别 孙继平,佘  杰 (中国矿业大学(北京) 机电与信息工程学院,北京  100083) 摘  要:为了尽可能减少作业人员数目,研究了煤岩图像的自动识别技术,介绍了煤岩图像的识别 基础、小波变换和支持向量机原理,分析了煤岩图像纹理在多尺度分解情况下的特点以及支持向量 机的参数设置,利用煤岩图像基于灰度共生矩阵的纹理统计量角二阶矩、对比度、相关性、均值、方 差构造纹理特征子向量P ,利用煤岩图像不同尺度分解下的角二阶矩、对比度、相关、均值、方差构 1 造纹理特征子向量P ,利用不同尺度分解系数构造纹理特征子向量P ,结合3 个特征子向量构造 2 3 纹理特征向量,最后结合支持向量机对煤岩图像进行分类识别。 对不同的特征抽取方式以及煤岩 的不同分类进行了比较分析。 结果表明:该特征抽取以及分类方法能有效的表达纹理信息,对煤岩 的识别准确率达到了97.959 2%,与不使用小波的方法相比提高了7.01%。 研究结果可为煤岩界 面的自动识别提供依据。 关键词:煤岩;小波;支持向量机;图像;特征抽取 中图分类号:TD67      文献标志码:A Coal-rock imagefeature extraction and recognition based on support vector machine SUNJi-ping,SHE Jie (School of Mechnical Electronic Information Engineering,China University of Mining Technology(Beijing),Beijing  100083,China) Abstract:In order to reduce the number of workers,the automatic identificationtechnique of coal androck imagewas researched.The basis of coalrockimagerecognitionandtheprincipleofwavelettransformandsupportvectormachine were proposed.Coalandrockimagetexturefeatureinmultiscaledecompositionandsupportvectormachine’sparame- ter settingswere analysed.Texture vectorP were structured by angular second moment,contrast,relevance,mean val- 1 ue and variance.Texture vectorP were structuredby angular second moment,contrast,relevance,meanvalue andva-

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