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[计算机科学] 图像分类融合声纳 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-3-3 12:08:00 来自手机 |AI写论文

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摘要翻译:
在本文中,我们提出了一些高层次的数字和符号数据信息融合方法。我们研究了这种方法的兴趣,特别是分类器融合。在声纳图像海床特征的背景下进行了比较研究。由于数据的复杂性,沉积物的分类一直是一个难题。对高层信息融合进行了比较,给出了得到的性能。
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英文标题:
《Fusion de classifieurs pour la classification d'images sonar》
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作者:
Arnaud Martin (E3I2)
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最新提交年份:
2012
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分类信息:

一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Computer Vision and Pattern Recognition        计算机视觉与模式识别
分类描述:Covers image processing, computer vision, pattern recognition, and scene understanding. Roughly includes material in ACM Subject Classes I.2.10, I.4, and I.5.
涵盖图像处理、计算机视觉、模式识别和场景理解。大致包括ACM课程I.2.10、I.4和I.5中的材料。
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一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Artificial Intelligence        人工智能
分类描述:Covers all areas of AI except Vision, Robotics, Machine Learning, Multiagent Systems, and Computation and Language (Natural Language Processing), which have separate subject areas. In particular, includes Expert Systems, Theorem Proving (although this may overlap with Logic in Computer Science), Knowledge Representation, Planning, and Uncertainty in AI. Roughly includes material in ACM Subject Classes I.2.0, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.8, and I.2.11.
涵盖了人工智能的所有领域,除了视觉、机器人、机器学习、多智能体系统以及计算和语言(自然语言处理),这些领域有独立的学科领域。特别地,包括专家系统,定理证明(尽管这可能与计算机科学中的逻辑重叠),知识表示,规划,和人工智能中的不确定性。大致包括ACM学科类I.2.0、I.2.1、I.2.3、I.2.4、I.2.8和I.2.11中的材料。
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英文摘要:
  In this paper, we present some high level information fusion approaches for numeric and symbolic data. We study the interest of such method particularly for classifier fusion. A comparative study is made in a context of sea bed characterization from sonar images. The classi- fication of kind of sediment is a difficult problem because of the data complexity. We compare high level information fusion and give the obtained performance.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/0806.2006
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关键词:Presentation Intelligence Recognition information Comparative pour 声纳 给出 性能 特征

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