基于最优特征选择与支持向量机的钱塘江涌潮检测算法.pdf

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1、水利水电技术第48卷2017年第1期基于最优特征选择与支持向量机的钱塘江涌潮检测算法高鹏,王瑞荣,王培力(杭州电子科技大学生命信息与仪器工程学院,浙江杭州310018)摘要:以设计一种全新的背景模型算法为目标,依据图像像素特征之间的差异,使用高斯核函数获取像素特征的概率密度,统计不同区间的密度估计值,从特征池中选择适合的像素特征组成特征模板图,以输入视频流中对应位置的像素特征值作为输入量,使用支持向量机训练固定数目的像素特征值,对比分离出前景和背景。该方法应用于钱塘江涌潮检测的结果表明,F—me嬲ure值均在65%以上

2、,鲁棒性较强;支持向量机方法选择径向核函数的识别率超过90%,运算速度较高。该方法能减少水面波动的干扰,具有较高的精度,可为河流动力特征描述提供重要工具。关键词:最优特征选择;支持向量机;背景建模;运动目标检测;涌潮检测;钱塘江doj:10.13928/j.cnl‘i.wralle.2017.01.008中图分类号:11P391.4文献标识码:A文章编号:1000·0860(2017)01一0040一06Optimalf幻瞳uresel佻廿onand驯呻portvectormacmnes-basedalgo—tlImf

3、ordetec廿Onof嘲alboreinQi柚tall翻i嘴瑙V盱GAOPeng,WANGRuirong,WANGPeili(CoⅡegeof“feI山瑚ation晒ence&Inst埘mentEn舀neering,H锄g小DuDian2iUlliVershy,H卸g小ou310018,zheji锄g,Cllin8)Abs细眦t:By拓tlcingt}ledesi卵ofa砌y船wbackgr=Dundmodelalgoridlm晒tlleobjecdve,af曲turetemplateiseomposedbytlle

4、suitablepi】【e1featuresselectedf而mt}Ierelevantfeaturepoolwithtllepmbabilit)rdens“iesobtainedbyGaussi明kemelfunctiontllml】911c叫ntingtl】edensit)restimatedvalues舢ongv捌ousintenrals,彻dthenktllt11efoI%mund粕dt11ebackgrolllldcanbe8ep啪tedtllroughtlleconlp撕sonwithafixednumb

5、eroft11epi】【eleigenvaluestrainedbytllesupportVectormachinesbytaking_tllepi】【e1eigenvaluesatthecorrespondingpositiollsin山einputvideo—stre锄s鹊tlleinpuLTheresuhf而mtheapplicationoftllismetllodt0thedetectionofthetidalboreinQiangtangiiang瞰vershowsthatalltheF·me鹅urevdlu

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7、tionofthedyn锄iccharacteristics0ftlleriver.Keywords:optimalfeatureselection;supponvectormachines;backgroundrnodeling;movingobjectdetection;tidalboredetec-tion;Qi蚰昏蚰西iangIuVer0引言海潮波传人杭州湾后,受喇叭状河口以及人海40牧稿日期:基金项目:作者简介:通信作者:口处地形的影响形成了钱塘江涌潮。目前钱塘江涌潮的检测方法是根据水位的突然跳变作为涌潮是否

8、到达的判断标准。但是在实际检测中,由于江中泥2016.11-17国家自然科学基金项目(61374005);浙江省自然科学基金项目(LYl4FU30022)高鹏(1990一),男,硕士研究生,从事钱塘江涌潮潮头的检测与预报研究。E—mail:191488445@qq.com王瑞荣(1973一),男,教授,博士,从事钱塘江潮汐的监测与

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