[发明专利]一种智能图形检索方法无效

专利信息
申请号: 200710178822.9 申请日: 2007-12-05
公开(公告)号: CN101196905A 公开(公告)日: 2008-06-11
发明(设计)人: 覃征;陈俊英;贾骥;王卫红;韩毅;曹玉辉 申请(专利权)人: 覃征
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30;G06N3/02
代理公司: 北京中海智圣知识产权代理有限公司 代理人: 曾永珠;王冬华
地址: 100084北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 智能 图形 检索 方法
【权利要求书】:

1.一种智能图形检索方法,其特征在于:先用傅立叶变化的方法提取图形的特征生成特征集,然后以特征集的一部分为训练集训练RBF神经网络分类模型,用分类模型给定的分类结果给图形索引;检索系统的客户端提取检索图形的特征,用训练好的分类模型给定一个类别,然后计算检索图形与其同类别的特征集中每个图形的相似距离;将相似距离排序,根据系统制定的个数返回图形,为了解决以分类机制进行检索可能出现的检索对象错误分类问题,用相关反馈的方法进一步修正RBF神经网络分类模型。在训练RBF神经网络分类模型时,用有监督的减聚类算法快速确定RBF的相关参数。

具体包括如下步骤:

(1)对图形库中的每个图形用傅立叶变换的方法进行特征提取,生成特征数据库;

(2)选用一部分特征库训练RBF神经网络分类模型,RBF神经网络的相关参数用有监督的减聚类算法确定;

(3)用训练好的RBF神经网络分类模型给图形库中的每个图形打定一个类别标识;

(4)对客户端的检索图形用傅立叶变换的方法进行特征提取,与步骤(1)中所用提取方法一样,用RBF神经网络分类模型给检索图形打定一个类别标识与步骤(3)中所用方法一样;

(5)将检索图形的特征向量与特征数据库中同类别的特征集匹配,计算相似距离并排序,最终生成检索结果;

(6)用户对检索结果作出评价,如满意则结束检索过程;否则修正RBF神经网络模型,再返回步骤(3)。

2.如权利要求1所述的一种智能图形检索方法,其特征在于:所述的步骤(5)中相似度的计算采用欧几里德距离法。

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