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Semi-supervised learning based probabilistic latent semantic analysis for automatic image annotation 被引量:1
1
作者 田东平 《High Technology Letters》 EI CAS 2017年第4期367-374,共8页
In recent years,multimedia annotation problem has been attracting significant research attention in multimedia and computer vision areas,especially for automatic image annotation,whose purpose is to provide an efficie... In recent years,multimedia annotation problem has been attracting significant research attention in multimedia and computer vision areas,especially for automatic image annotation,whose purpose is to provide an efficient and effective searching environment for users to query their images more easily. In this paper,a semi-supervised learning based probabilistic latent semantic analysis( PLSA) model for automatic image annotation is presenred. Since it's often hard to obtain or create labeled images in large quantities while unlabeled ones are easier to collect,a transductive support vector machine( TSVM) is exploited to enhance the quality of the training image data. Then,different image features with different magnitudes will result in different performance for automatic image annotation. To this end,a Gaussian normalization method is utilized to normalize different features extracted from effective image regions segmented by the normalized cuts algorithm so as to reserve the intrinsic content of images as complete as possible. Finally,a PLSA model with asymmetric modalities is constructed based on the expectation maximization( EM) algorithm to predict a candidate set of annotations with confidence scores. Extensive experiments on the general-purpose Corel5k dataset demonstrate that the proposed model can significantly improve performance of traditional PLSA for the task of automatic image annotation. 展开更多
关键词 automatic image annotation semi-supervised learning probabilistic latent semantic analysis(PLSA) transductive support vector machine(TSVM) image segmentation image retrieval
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图像检索中语义映射方法综述 被引量:36
2
作者 李志欣 施智平 +1 位作者 李志清 史忠植 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期1085-1096,共12页
"语义鸿沟"已成为基于内容图像检索的瓶颈,解决这个问题需要建立从图像的低层特征到高层语义的映射.对当前语义映射研究进行了综述,首先给出一个结合语义的图像检索框架,并分析了图像内容的层次模型及图像语义的表示方法;然... "语义鸿沟"已成为基于内容图像检索的瓶颈,解决这个问题需要建立从图像的低层特征到高层语义的映射.对当前语义映射研究进行了综述,首先给出一个结合语义的图像检索框架,并分析了图像内容的层次模型及图像语义的表示方法;然后根据算法的特点,将现有的语义映射方法和技术分为4大类,重点阐述了各类方法提出的思路、模型,并讨论各自的优势和局限性;最后以图像检索实际应用的需要为依据,提出在图像语义检索相关领域的重要课题和研究方向. 展开更多
关键词 语义映射 基于内容图像检索 语义概念 图像标注 支持向量机 相关反馈
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结合SVM的交互式遗传算法及其应用 被引量:14
3
作者 王上飞 王胜惠 王煦法 《数据采集与处理》 CSCD 2003年第4期429-433,共5页
交互式遗传算法在人机交互过程中 ,用户对每代的所有个体都要进行评估。针对个体数量较大 ,进化代数较多 ,用户容易疲劳这一问题 ,提出了一种改进算法 ,充分利用遗传初始阶段用户所选择的正例和反例信息 ,采用支持向量机构造分类器 ,在... 交互式遗传算法在人机交互过程中 ,用户对每代的所有个体都要进行评估。针对个体数量较大 ,进化代数较多 ,用户容易疲劳这一问题 ,提出了一种改进算法 ,充分利用遗传初始阶段用户所选择的正例和反例信息 ,采用支持向量机构造分类器 ,在整个图像库中找出更多符合分类器的图像加入到遗传过程 ,以扩大遗传操作中好个体的个数 ,加速算法收敛 ,从而减轻用户疲劳 ;同时交互中不断扩大的样本集也使支持向量机分类器更加准确 ,从而建立比较完善的个性化的情感模型。本文将该算法应用于服装图像的个性化情感检索。实验结果表明 ,所提出的方法可以较好地减轻用户疲劳 ,检索出的图像较好地体现用户的个性化情感。 展开更多
关键词 交互式遗传算法 SVM 图像检索 支持向量机 机器学习 学习算法
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基于“维量”思想的人工情感模型(英文) 被引量:4
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作者 王上飞 王煦法 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期83-91,共9页
借鉴心理学中情感的“维量”分析思想 ,论文提出人工情感模型。该模型的处理对象是人们用来表达情感的形容词 ,如“美丽的” .采用语义量化实验和因子分析的方法建立情感空间 ,并分析情感空间的相似性度量方式 ;抽取图像的感性特征建立... 借鉴心理学中情感的“维量”分析思想 ,论文提出人工情感模型。该模型的处理对象是人们用来表达情感的形容词 ,如“美丽的” .采用语义量化实验和因子分析的方法建立情感空间 ,并分析情感空间的相似性度量方式 ;抽取图像的感性特征建立特征空间 ,采用支持向量机算法将图像从特征空间映射到情感空间 ,在情感空间内实现图像的情感检索 。 展开更多
关键词 情感计算 “维量”思想 因子分析 情感图像检索 支持向量机
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基于情感语义的图像注释与检索 被引量:4
5
作者 武频 陶聪 +2 位作者 朱永华 颜宏杰 高宏浩 《计算机技术与发展》 2015年第10期13-18,共6页
图像情感语义的注释与检索起步不是很久,涉及了很多学科的综合知识,需要对心理学、计算机科学、生理学等各门学科的知识和前沿成果都有比较深入的了解,这个领域的研究充满了挑战和难度,同时其后续研究也存在着很大的可能性。情感语义是... 图像情感语义的注释与检索起步不是很久,涉及了很多学科的综合知识,需要对心理学、计算机科学、生理学等各门学科的知识和前沿成果都有比较深入的了解,这个领域的研究充满了挑战和难度,同时其后续研究也存在着很大的可能性。情感语义是图像语义的最高层次,在图像情感语义注释和检索中起着很重要的作用。文中具体研究了底层特征提取中现有的一些常用方法,构建出图像的底层特征数据库。应用因子分析法对实验收集的用户情感数据库进行分析,构建出情感空间作为图像情感语义注释的基础。首次将LSSVM应用于图像情感语义注释上,实现了图像底层特征到高层情感语义的映射。然后通过相似度计算,在情感空间中完成图像的情感检索。实验结果取得了不错的用户满意度。 展开更多
关键词 “维量”思想 图像检索 情感语义注释 因子分析 LSSVM神经网络
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基于情感感知的面料图像数据库系统的设计与实现 被引量:2
6
作者 张海波 李晓玲 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2020年第6期29-33,共5页
在面料图像数据库系统中,为了让计算机对面料图像的情感语义进行自动感知,帮助用户用情感语义浏览或挑选所需的面料,并对其描述进行数值标注,文章针对面料图像本身表述的情感语义进行研究,进而实现基于情感语义的图像检索。在利用支持... 在面料图像数据库系统中,为了让计算机对面料图像的情感语义进行自动感知,帮助用户用情感语义浏览或挑选所需的面料,并对其描述进行数值标注,文章针对面料图像本身表述的情感语义进行研究,进而实现基于情感语义的图像检索。在利用支持向量机等技术通过VC++编程实现面料图像情感语义识别的基础上,通过动态链接库技术将情感识别功能应用到采用NET编程开发的面料图像数据库系统中,在面料数据库系统中实现了计算机对面料图像情感语义的自动感知和识别,并进行情感语义的标注,从而实现了基于情感语义的面料图像检索。经过测试,该系统达到了较好的识别和分类效果。 展开更多
关键词 面料图像 情感感知 情感语义标注 支持向量机 动态链接库
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基于支持向量机的图像情感分类 被引量:1
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作者 刘全中 张丽 王吉军 《大连大学学报》 2008年第3期47-51,36,共6页
基于颜色对人类情感的影响,采用支持向量机作为分类算法完成天气图像的情感分类。同时,为了提高分类的准确率,采用了全局颜色直方图和局部颜色特征相结合的策略。实验表明,达到了较理想的分类效果。
关键词 情感语义 图像分类 支持向量机 颜色特征
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基于支持向量机的图像情感语义注释和检索算法的研究 被引量:10
8
作者 王上飞 陈恩红 +1 位作者 汪祖媛 王煦法 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期27-33,共7页
图像语义检索是当前图像检索的一个新的研究热点,其中情感语义是最高层的语义,通常用形容词来描述。本文提出了一种新的图像情感语义注释算法,以图像的简单特征来描述图像内容,建立图像的特征空间;用形容词表达图像的情感语义,通过认知... 图像语义检索是当前图像检索的一个新的研究热点,其中情感语义是最高层的语义,通常用形容词来描述。本文提出了一种新的图像情感语义注释算法,以图像的简单特征来描述图像内容,建立图像的特征空间;用形容词表达图像的情感语义,通过认知心理实验和因子分析建立情感空间;采用支持向量机算法建立图像内容和其所表达的情感语义之间的联系,并自动对未曾评价过的图像进行注释。在此基础上,提出图像的情感检索方法,实现了服装和风景图像的情感检索,取得了较好的实验结果。 展开更多
关键词 图像检索算法 图像索引 支持向量机 图像情感语义注释算法 图像识别 图像理解
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