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基于AFSVM-MIL算法的图像标注
1
作者
邓剑勋
熊忠阳
曾代敏
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2011年第10期3917-3919,3924,共4页
通常情况下关键字只标注在图像上,而多示例(MIL)检索的需要将关键字下沉到区域。针对这个问题,在模糊支持向量机算法(FSVM)的基础上提出了一种改进的自适应模糊支持向量机多示例学习算法(AFS-VM-MIL算法),在多示例学习的框架下把区域级...
通常情况下关键字只标注在图像上,而多示例(MIL)检索的需要将关键字下沉到区域。针对这个问题,在模糊支持向量机算法(FSVM)的基础上提出了一种改进的自适应模糊支持向量机多示例学习算法(AFS-VM-MIL算法),在多示例学习的框架下把区域级的图像标注变成了一种有监督的学习。该方法利用AFSVM-MIL对训练集进行分类,结合包之间的相似度进行广义集合运算,可以有效地将关键字进行下沉,从而达到减少人工标注工作量的目的。实验结果表明,该方法有效且性能优于其他方法。
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关键词
图像标注
多示例学习
自适应模糊支持向量机
广义集合运算
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职称材料
题名
基于AFSVM-MIL算法的图像标注
1
作者
邓剑勋
熊忠阳
曾代敏
机构
重庆大学计算机学院
重庆大学数理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2011年第10期3917-3919,3924,共4页
基金
中国博士后科学基金资助项目(20070420711)
中央高校基本科研业务费科研专项--研究生科技创新基金资助项目(CDJXS11180001)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费科研专项--自然科学类资助项目(CDJZR10100023)
重庆市科委自然科学基金计划资助项目(2007BB2372)
文摘
通常情况下关键字只标注在图像上,而多示例(MIL)检索的需要将关键字下沉到区域。针对这个问题,在模糊支持向量机算法(FSVM)的基础上提出了一种改进的自适应模糊支持向量机多示例学习算法(AFS-VM-MIL算法),在多示例学习的框架下把区域级的图像标注变成了一种有监督的学习。该方法利用AFSVM-MIL对训练集进行分类,结合包之间的相似度进行广义集合运算,可以有效地将关键字进行下沉,从而达到减少人工标注工作量的目的。实验结果表明,该方法有效且性能优于其他方法。
关键词
图像标注
多示例学习
自适应模糊支持向量机
广义集合运算
Keywords
image annotation
multi-instance learning(MIL)
active learning fuzzy support vector machine(AFSVM)
generalized set operation
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AFSVM-MIL算法的图像标注
邓剑勋
熊忠阳
曾代敏
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2011
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