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基于语义链接网的图像自动标注
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作者 徐海蛟 何佳蕾 +1 位作者 区德辉 彭世锋 《人工智能与机器人研究》 2019年第3期158-165,共8页
自动图像标注是机器视觉领域中的一项具有挑战性的课题。大多数传统方法聚集在视觉图像与标注概念间的建模,而忽略了语义概念之间的关系。本文提出了一种新的标注方法IA-SLN,它能有效捕获语义概念关系从而提升图像标注性能。首先,构建... 自动图像标注是机器视觉领域中的一项具有挑战性的课题。大多数传统方法聚集在视觉图像与标注概念间的建模,而忽略了语义概念之间的关系。本文提出了一种新的标注方法IA-SLN,它能有效捕获语义概念关系从而提升图像标注性能。首先,构建了一个基于全局关联语义与局部关联语义学习的语义链接网。其次,利用它标注未标注图像。当一个标注概念与其关联概念们频繁共现于图像中,IA-SLN方法将提升该标注概念的语义预测值。最后,通过一个标注增强新策略获得未标注图像的最相关语义标注。在IAPR公共数据集上对比了其他方法,实验结果表明我们的图像标注方法IA-SLN性能更优。 展开更多
关键词 语义链接网 语义估算 Kolmogorov复杂性 图像自动标注
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