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摘要:
图片自动语义标注是基于内容图像检索中很重要且很有挑战性的工作.本文提出了一种基于Boosting学习的图片自动语义标注方法,建立了一个图片语义标注系统BLIR(boosting for linguistic indexing image retrievalsystem).假设一组具有同一语义的图像能够用一个由一组特征组合而成的视觉模型来表示.2D-MHMM(2维多分辨率隐马尔科夫模型)实际上就是一种颜色和纹理特殊组合的模板.BLIR系统首先生成大量的2D-MHMM模型,然后用Boosting算法来实现关键词与2D-MHMM模型的关联.在一个包含60000张图像的图库上实现并测试了这个系统.结果表明,对这些测试图像,BLIR方法比其他方法具有更高的检索正确率.
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文献信息
篇名 基于 Boosting学习的图片自动语义标注
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 基于内容图像检索 图像语义标注 Boosting算法 2维多分辨率隐马尔科夫模型(2D-MHMM)
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目 学术论文与技术报告
研究方向 页码范围 486-491
页数 6页 分类号 TP37
字数 4762字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-8961.2006.04.007
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
基于内容图像检索
图像语义标注
Boosting算法
2维多分辨率隐马尔科夫模型(2D-MHMM)
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
出版文献量(篇)
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17
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