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摘要:
针对一般相关反馈的基于内容图像检索(CBIR)方法不能有效处理相关图像和非相关图像的问题,提出了一种基于最佳路径森林分类(OPF)的贪婪学习方法(GL-OPF),该方法旨在返回每次迭代查询的最相关图像.首先,查询图像和数据集图像通过Gabor小波变换提取特征向量;然后,通过GL-OPF主动学习方法获得图像关联性反馈,生成标记训练集;最后,标记训练集通过OPF分类器进一步评估形成相关性和非相关性原型集,每次迭代都会返回查询的最相关图像.3个公开图像数据集Caltchl01、Corel和Pascal上的实验验证了本文方法的有效性.实验结果表明,在3个数据集中,迭代8次时,GL-OPF的查询精度比其他3种方法均有较大提高,此外,GL-OPF的迭代运行时间和查询时间与OPF几乎相同,很大程度改进了OPF方法.
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文献信息
篇名 基于最佳路径森林分类的贪婪学习方法在CBIR系统的应用
来源期刊 四川大学学报(工程科学版) 学科 工学
关键词 基于内容图像检索 最佳路径森林分类 贪婪学习 Gabor小波 相关性反馈
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 信息工程
研究方向 页码范围 135-142
页数 8页 分类号 TP391
字数 6556字 语种 中文
DOI 10.15961/j.jsuese.2016.05.019
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 耿国华 西北大学可视化研究所 497 5986 35.0 55.0
2 孙挺 周口师范学院网络工程学院 22 117 6.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
基于内容图像检索
最佳路径森林分类
贪婪学习
Gabor小波
相关性反馈
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
工程科学与技术
双月刊
1009-3087
51-1773/TB
大16开
成都市一环路南一段24号
62-55
1957
chi
出版文献量(篇)
4421
总下载数(次)
4
总被引数(次)
42422
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