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          基于SVM的傳感器非線性特性校正新方法

          作者: 時間:2010-12-09 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/162590.htm

          3.2二維圖像非線性校正
          有二維圖像,其校正前的輸出如圖4a所示,而實際像點應在柵格線的交叉點。從圖4a
          不難看出,該存在著嚴重的非線性,且這種非線性不能以解析式表達。
          如式(1)所示,文中介紹的支持向量機每個學習樣本的輸入數(shù)據(jù)xi是一個多維向量,樣本輸出yi是一個數(shù)而非向量。待校正的二維圖像傳感器校正樣本{(xa,xb),(yayb)
          }是二維輸入二維輸出的數(shù)據(jù),因此,不能直接用支持向量機進行校正。
            筆者設(shè)計兩個SVM來解決該問題,一個SVMa用于校正a方向上的誤差,其學習樣本為{(xa,xb),ya};另一個SVMb用于校正b方向上的誤差,其學習樣本為{(xa,xb)yb}。兩個SVM設(shè)ε=0.01,核函數(shù)均選用多項式k(xi,x)(xi·x1)4
          SVMaSVMb分別校正樣本數(shù)據(jù)在ab方向非線性誤差,校正結(jié)果如圖4b
          所示。
          比較圖4b與圖4a,校正后的二維圖像傳感器的非線性已得到校正,精度令人滿意。

          4結(jié)束語
            
          SVM技術(shù)應用于傳感器非線性特性校正的研究剛起步,國內(nèi)尚無此 類文獻。畢竟支持向量機理論和應用還是一個較新的領(lǐng)域,仍處于理論和實驗研究 階段。筆者認為支持向量機今后的研究應該集中在以下幾個方面:①核函數(shù)的構(gòu)造與選擇; ②大樣本條件下SVM算法研究;③懲罰函數(shù)的改進。


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