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摘要:
本文以马尔可夫主题随机场(Markov topic random fields,MTRF)分析图像中视觉词汇的主题分配,结合区域特征的结构特点,并利用结构学习,实现图像中对象的识别.与主流的主题模型——隐狄利克雷分配(latent Dirichlet allocation,LDA)相比,MTRF通过建立视觉词汇的空间位置关系,在视觉词汇的主题分配方面更准确,更有效地体现出区域内主题间的结构特征,有利于结合结构学习,从而检测和识别图像中的对象.实验表明,主题模型和结构学习的结合可以更准确地发现图像区域内的对象结构,有效提高主题模型在对象识别方面的准确率.
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文献信息
篇名 基于空间主题模型和结构特征的对象识别方法研究
来源期刊 智能计算机与应用 学科 工学
关键词 对象识别 主题模型 空间信息 马尔可夫主题随机场 结构学习
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 186-190
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 3324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 刘扬 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 45 333 10.0 17.0
2 刘国军 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 13 105 4.0 10.0
3 潘智勇 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 2 5 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
对象识别
主题模型
空间信息
马尔可夫主题随机场
结构学习
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
智能计算机与应用
双月刊
2095-2163
23-1573/TN
大16开
哈尔滨市南岗区繁荣街155号(哈工大新技术楼916室)
14-144
1985
chi
出版文献量(篇)
6183
总下载数(次)
26
总被引数(次)
14240
相关基金
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