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摘要:
针对弱匹配多模态数据的相关性建模问题,提出了一种弱匹配概率典型相关性分析模型(semi-paired probabilistic CCA,简称SemiPCCA).SemiPCCA模型关注于各模态内部的全局结构,模型参数的估计受到了未匹配样本的影响,而未匹配样本则揭示了各模态样本空间的全局结构.在人工弱匹配多模态数据集上的实验结果表明,SemiPCCA可以有效地解决传统CCA(canonical correlation analysis)和PCCA(probabilistic CCA)在匹配样本不足的情况下出现的过拟合问题,取得了较好的效果.提出了一种基于SemiPCCA的图像自动标注方法.该方法基于关联建模的思想,同时使用标注图像及其关键词和未标注图像学习视觉模态和文本模态之间的关联,从而能够更准确地对未知图像进行标注.
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文献信息
篇名 基于弱匹配概率典型相关性分析的图像自动标注
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 典型相关性分析 概率典型相关性分析 弱匹配典型相关性分析 图像自动标注
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目 数据库技术
研究方向 页码范围 292-309
页数 18页 分类号 TP391
字数 11361字 语种 中文
DOI 10.13328/j.cnki.j0s.005047
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 史忠植 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室 232 9166 52.0 89.0
2 张博 中国矿业大学计算机科学与技术学院 48 288 9.0 16.0
3 郝杰 徐州医科大学医学信息学院 13 21 3.0 4.0
4 马刚 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室 10 242 6.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
典型相关性分析
概率典型相关性分析
弱匹配典型相关性分析
图像自动标注
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
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
相关基金
国家科技支撑计划
英文译名:
官方网址:http://kjzc.jhgl.org/
项目类型:重大项目
学科类型:能源
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
论文1v1指导