基于模糊支持向量機(jī)的森林火災(zāi)識(shí)別方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、森林是重要的生態(tài)資源,而火災(zāi)會(huì)對(duì)森林造成嚴(yán)重的威脅。因此當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),能夠及時(shí)勘測(cè)到火源極為重要,這樣能使損失降到最低。傳統(tǒng)的基于傳感器式的火災(zāi)探測(cè)方法,在復(fù)雜環(huán)境、大空間等條件下,精確度和實(shí)時(shí)性方面都有欠缺,而依據(jù)圖像處理進(jìn)行的非接觸式火災(zāi)探測(cè)技術(shù)能有效的改善這些不足。鑒于此,本文主要研究基于改進(jìn)模糊支持向量機(jī)的火災(zāi)區(qū)域提取和識(shí)別方法。
  論文對(duì)模糊支持向量機(jī)理論進(jìn)行了研究,模糊支持向量機(jī)以機(jī)器學(xué)習(xí)理論為理論支撐,并且是在支持

2、向量機(jī)的基礎(chǔ)上加入模糊性,可以降低噪聲數(shù)據(jù)或者是異常樣本對(duì)正常樣本的影響,從而得到更好的分類超平面。本文采用類超球體最小半徑方法,這樣取得的樣本中心更符合分布規(guī)律。并對(duì)模糊隸屬度進(jìn)行了改進(jìn),當(dāng)訓(xùn)練樣本接近類中心樣本時(shí),為正常樣本,其隸屬度較大;遠(yuǎn)離類中心樣本的訓(xùn)練樣本,成為噪聲的可能性也越大,隸屬度越小,這樣可以有效排除噪聲樣本的干擾。
  另外,本文基于模糊支持向量機(jī)對(duì)火災(zāi)區(qū)域進(jìn)行提取,把火災(zāi)和非火災(zāi)樣本的顏色、灰度平均值、標(biāo)準(zhǔn)

3、差、相關(guān)系數(shù)作為樣本的特征值,用基于改進(jìn)的模糊支持向量機(jī)進(jìn)行學(xué)習(xí)訓(xùn)練,從而得到最優(yōu)分類超平面。然后,本文將提取新圖片中與上述特征相同的特征值,并用得到的分類超平面進(jìn)行分類。該實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,此方法可以很好地對(duì)火災(zāi)區(qū)域進(jìn)行提取,對(duì)研究火災(zāi)特性有幫助。
  在火災(zāi)識(shí)別方面,本文將樣本圖片分為火災(zāi)樣本圖片和非火災(zāi)樣本圖片,并提取這些圖片中的彩色特征、紋理特征、小波特征,再用改進(jìn)的模糊支持向量機(jī)對(duì)這些特征進(jìn)行訓(xùn)練,從而得到火災(zāi)與非火災(zāi)的分類

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