原文服务方: 华侨大学学报(自然科学版)       
摘要:
提出一种基于深度学习与一致性表示空间学习的方法,针对图像与文本2种模态,分别采用卷积神经网络模型和潜在狄利克雷分布算法学习图像的深度特征和文档的主题概率分布;通过一个概率模型将两个高度异构的向量空间非线性映射到一个一致性表示空间;采用中心相关性算法计算不同模态信息在此空间的距离.在Wikipedia Dataset上的实验结果表明:在单模态输入检索中,文中方法的平均准确率为38.43%,相比于其他方法有明显提高.
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文献信息
篇名 深度学习与一致性表示空间学习的跨媒体检索
来源期刊 华侨大学学报(自然科学版) 学科
关键词 跨模态 跨媒体 深度学习 卷积神经网络 一致性表示空间 中心相关性
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 127-132
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11830/ISSN.1000-5013.201508047
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 杜吉祥 华侨大学计算机科学与技术学院 42 267 9.0 14.0
2 翟传敏 华侨大学计算机科学与技术学院 10 89 6.0 9.0
3 王靖 华侨大学计算机科学与技术学院 24 165 7.0 12.0
4 邹辉 华侨大学计算机科学与技术学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
跨模态
跨媒体
深度学习
卷积神经网络
一致性表示空间
中心相关性
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
华侨大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5013
35-1079/N
大16开
1980-01-01
chi
出版文献量(篇)
2681
总下载数(次)
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总被引数(次)
14643
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