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摘要:
三维模型语义自动标注的目标是自动给出最适合描述模型的标注词集合,是基于文本的三维模型检索的重要环节.语义鸿沟的存在使得相似匹配技术得到的标注效果有待提高.为了在用户提供的有限模型数量和对应的标注词信息下,在自动标注过程中利用大量的未标注样本改善三维模型的标注性能,提出了一种半监督测度学习方法完成三维模型语义自动标注.该方法首先使用基于图的半监督学习方法扩展已标注模型集合,并给出扩展集合中语义标签表征模型的语义置信度,使用改进的相关成分分析方法学习马氏距离度量,依据学习到的距离和语义置信度形成多语义标注策略.在PSB(Princeton Shape Benchmark)数据集上的测试表明,该方法利用了大量未标注样本参与标注过程,取得了比较好的标注效果.
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文献信息
篇名 一种半监督三维模型语义自动标注方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 模型标注 测度学习 相关成分分析
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 163-166
页数 4页 分类号 TP391
字数 4084字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1107-0539
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 尚福华 东北石油大学计算机与信息技术学院 38 65 4.0 6.0
2 田枫 东北石油大学计算机与信息技术学院 29 41 4.0 5.0
6 赵文姐 东北石油大学计算机与信息技术学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
模型标注
测度学习
相关成分分析
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
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