利用图片的局部不变特征检测图像型垃圾邮件的方法专利登记公告
专利名称:利用图片的局部不变特征检测图像型垃圾邮件的方法
摘要:利用图片的局部不变特征检测图像型垃圾邮件的方法是一种利用健壮特征的加速提取算法来提取图片中的垃圾信息的不变区域特征,从而生成图片的特征向量,用最大可能性算法估计高斯混合模型的参数,来训练高斯混合模型分类器。经过实验能够提高垃圾邮件的召回率,节省程序运算时间和空间。获得基于高斯混合模型的分类器。对图像型垃圾邮件进行检测的实现方法,整个方法包括图片特征的提取,高斯混合模型参数的估计,图像型邮件的检测三个模块。
专利类型:发明专利
专利号:CN201010139946.8
专利申请(专利权)人:南京邮电大学
专利发明(设计)人:张卫丰;杨波;周国强;张迎周;陆柳敏;许碧娣;王慕妮;王宗辉;韩蕊;陆柳青
主权项:一种利用图片的局部不变特征检测图像型垃圾邮件的方法,其特征在于该方法主要分为以下步骤:一、首先根据样本集进行训练步骤1)对待训练的图片数据集进行标签,分为垃圾图片和正常图片;步骤2)采用“健壮特征的加速提取算法”分别提取每个垃圾图片和正常图片的局部不变特征描述符,每个局部不变特征描述符出向量构成;步骤3)利用“均值聚类算法”对训练集中每个垃圾图片和正常图片的局部不变特征描述符进行聚类,最终得到若干个聚类中心;以此聚类中心为参照点,将每个图片的局部不变特征描述符投影到这些参考点上,这样将每个图片标准化为若干
专利地区:江苏
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