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痴呆,尤其是阿尔茨海默氏病(AD)是一个全球性问题,对人口老龄化构成了巨大威胁。 需要一种基于图像的计算机辅助痴呆诊断方法,以在医学图像检查期间为医生提供帮助。 已经提出了许多使用医学成像的基于机器学
一种基于稀疏重构的头部姿态估计方法,杨旭,马丙鹏,本文针对头部姿态估计问题中侧面人脸图像存在背景影响的问题,基于稀疏表示理论提出一种去除侧面人脸图像中的背景的方法,从而有
运动障碍是帕金森病(PD)患者的重要特征,步态信号分析可以为疾病诊断和康复治疗提供有力依据。现实中PD患者数量远小于正常人群,传统的机器学习方法不适合对正例样本数远多于反例的非平衡数据进行分类。为了准
Efficientsparsecodingalgorithms对应源码,L1-norm约束
阿尔茨海默氏病(AD)是一种神经退行性疾病,其特征是进行性认知能力下降以及日常生活活动和行为变化的下降。 它是老年前和老年性痴呆的最常见类型。 在最近几年中已经开发了许多新的治疗策略。 我们旨在审查支
基于稀疏表示的图像超分辨是基于学习的超分辨方法,比双三线性插值能取得更好的效果
基于词典学习和稀疏表示的超分辨率方法,是一种图像复原的快速方法,也是最近发现的的比较使用的方法,主要用于序列图像的超分辨率复原
针对传统基于稀疏表示的目标跟踪方法中, 当场景中含有与目标相似的背景时容易出现跟踪漂移的问题, 提出一种新的目标跟踪方法. 该方法基于目标的局部二元模式特征, 将目标外观模型同时用原始目标模板与当前帧
为进一步强化航道安全,解决海事CCTV人工值守、非自动化问题,提出了基于稀疏表示的船体检测方法。利用稀疏表示实现对船体的检测时,首先构建样本特征矩阵,然后利用K-SVD算法对样本特征矩阵进行学习,得到
一种基于置信传播的稀疏匹配算法研究,应用置信传播算法解决立体匹配等问题
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