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摘要:
提出一种新颖的基于模糊C均值(Fuzzy C-Means,FCM)聚类算法的跨模态人物图像标注方法,使用相关的人脸特征及文本语义,结合具有问题针对性的算法,建立有效的跨模态人物图像标注机制,进而对人物类图像标注性能进行提升。旨在于构建一种进行有效且准确的人物类图像标注的方法,进而在很大程度上提高人物类图像标注性能,在大规模带有相关联文本信息的人物类图像中,实现更加精确且有效的自动人脸-人名匹配。其贡献在于将人脸-人名匹配作为一种双模态媒体语义映射的问题进行处理,在双模态媒体(人脸图像与人名)的语义表达之间建立相应的关联分布,通过评估这种双模态媒体语义表达之间的相似关联性,进而针对人物图像标注最终衡量人脸与人名之间各种匹配方式的相对好坏。
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文献信息
篇名 基于FCM聚类的跨模态人物图像标注方法
来源期刊 微型电脑应用 学科 工学
关键词 跨模态人物图像标注 人脸检测 人名检测 特征 模糊C均值聚类人脸人名匹配
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 8-11
页数 4页 分类号 TP311
字数 4722字 语种 中文
DOI
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 赵昀 1 0 0.0 0.0
2 张翌翀 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
跨模态人物图像标注
人脸检测
人名检测
特征
模糊C均值聚类人脸人名匹配
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
微型电脑应用
月刊
1007-757X
31-1634/TP
16开
上海市华山路1954号上海交通大学铸锻楼314室
4-506
1984
chi
出版文献量(篇)
6963
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20
总被引数(次)
28091
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