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摘要:
针对社交图像的标签无序性问题,提出了一个新的标签排序方法.根据标签与图像内容的相关性,将社交图像的标签次序进行重排.基于图像显著性区域的视觉内容,用k近邻算法找到给定图像的视觉近邻,用近邻图像的标签列表对给定图像的标签进行投票学习每个标签的相关性,按相关性由高到低的次序对标签进行重新排列.与现有的方法相比,该文应用显著性模型找到与标签语义更加相关的图像近邻,增强了标签排序的准确性.实验结果表明,该文提出的方法得到的标签排序结果更加接近人工排序结果.
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文献信息
篇名 基于视觉显著性近邻投票的标签排序方法
来源期刊 南京理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 标签排序 视觉注意模型 显著性区域 近邻投票
年,卷(期) 2012,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 561-566
页数 分类号 TP391.4
字数 4092字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-9830.2012.04.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵春霞 南京理工大学计算机科学与技术学院 177 2193 25.0 36.0
2 侯迎坤 泰山学院信息科学技术学院 16 97 5.0 9.0
3 李旻先 南京理工大学计算机科学与技术学院 5 27 3.0 5.0
4 唐金辉 南京理工大学计算机科学与技术学院 4 6 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
标签排序
视觉注意模型
显著性区域
近邻投票
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1005-9830
32-1397/N
南京孝陵卫200号
chi
出版文献量(篇)
3510
总下载数(次)
7
总被引数(次)
33414
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
山东省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Shandong Province
官方网址:http://kyc.wfu.edu.cn/second/wnfw/shandongshengzirankexuejijin.htm
项目类型:重点项目
学科类型:
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