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基于深度学习的图像自动标注方法综述
被引量:
3
1
作者
常致富
周风余
+2 位作者
王玉刚
沈冬冬
赵阳
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期25-35,共11页
图像自动标注是目前计算机视觉和自然语言处理交叉研究领域的一个研究热点。对图像自动标注领域中的深度学习方法进行综述;针对图像自动标注领域的国内外研究现状,按照基于多模态空间、基于多区域、基于编码-解码、基于强化学习和基于...
图像自动标注是目前计算机视觉和自然语言处理交叉研究领域的一个研究热点。对图像自动标注领域中的深度学习方法进行综述;针对图像自动标注领域的国内外研究现状,按照基于多模态空间、基于多区域、基于编码-解码、基于强化学习和基于生成式对抗网络等五个分类标准进行详细综述;介绍图像自动标注领域相关的数据集和评价标准,对比不同图像自动标注方法的优缺点;通过分析图像自动标注领域的当前研究现状,提出该领域亟待解决的3个关键问题,进一步指出未来的研究方向,并对本研究进行总结。
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关键词
图像自动标注
多模态空间
多区域
编码-解码
强化学习
生成式对抗网络
原文传递
题名
基于深度学习的图像自动标注方法综述
被引量:
3
1
作者
常致富
周风余
王玉刚
沈冬冬
赵阳
机构
山东大学控制科学与工程学院
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期25-35,共11页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFB1302400)
国家自然科学基金(61773242)
+1 种基金
山东省重大科技创新工程项目(2017CXGC0926)
山东省重点研发计划(公益类专项)项目(2017GGX30133)
文摘
图像自动标注是目前计算机视觉和自然语言处理交叉研究领域的一个研究热点。对图像自动标注领域中的深度学习方法进行综述;针对图像自动标注领域的国内外研究现状,按照基于多模态空间、基于多区域、基于编码-解码、基于强化学习和基于生成式对抗网络等五个分类标准进行详细综述;介绍图像自动标注领域相关的数据集和评价标准,对比不同图像自动标注方法的优缺点;通过分析图像自动标注领域的当前研究现状,提出该领域亟待解决的3个关键问题,进一步指出未来的研究方向,并对本研究进行总结。
关键词
图像自动标注
多模态空间
多区域
编码-解码
强化学习
生成式对抗网络
Keywords
image captioning
multimodal space
multi-region
enconder-deconder
reinforcement learning
generative adversarial networks
分类号
TP24 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的图像自动标注方法综述
常致富
周风余
王玉刚
沈冬冬
赵阳
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
原文传递
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