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摘要:
目的 传统潜在语义分析(LSA)方法无法获得场景目标空间分布信息和潜在主题的判别信息.方法 针对这一问题提出了一种基于多尺度空间判别性概率潜在语义分析(PLSA)的场景分类方法.首先通过空间金字塔方法对图像进行空间多尺度划分获得图像空间信息,结合PLSA模型获得每个局部块的潜在语义信息;然后串接每个特定局部块中的语义信息得到图像多尺度空间潜在语义信息;最后结合提出的权值学习方法来学习不同图像主题间的判别信息,从而得到图像的多尺度空间判别性潜在语义信息,并将学习到的权值信息嵌入支持向量机(Su-pport Vector Machine,SVM)分类器中完成图像的场景分类.结果 在常用的3个场景图像库(Scene-13、Scene-15和CMtech-101)上的实验结果表明,本文方法平均分类精度比现有许多state-of-art方法均优.结论 充分说明了空间信息和判别性信息在场景分类中的重要性,并进一步验证了其有效性和鲁棒性.
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文献信息
篇名 多尺度空间判别性概率潜在语义分析的场景分类
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 概率潜在语义分析 空间金字塔 判别信息 场景分类
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 图像理解和计算机视觉
研究方向 页码范围 109-118
页数 10页 分类号 TP391
字数 7128字 语种 中文
DOI 10.11834/jig.20140114
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 高隽 合肥工业大学计算机与信息学院 160 1689 22.0 34.0
2 季海峰 合肥工业大学计算机与信息学院 2 57 2.0 2.0
3 郑鹏 合肥工业大学计算机与信息学院 3 10 2.0 3.0
4 王婧 合肥工业大学计算机与信息学院 1 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
概率潜在语义分析
空间金字塔
判别信息
场景分类
研究起点
研究来源
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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
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