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摘要:
针对跨模态检索存在的存储空间大、检索速度慢等缺点,提出了一种基于协同矩阵分解单标签跨模态检索方法,目标函数主要由协同矩阵分解、哈希函数和保持局部流形几何结构的图正则化三部分组成.矩阵分解学习训练数据集在低维潜在语义空间的哈希编码的简洁表示;哈希函数用来学习投影,将训练集外的样本表示成学习到的子空间的哈希码,根据汉明排序进行相似性搜索;图正则化用来保持原始空间的局部流行几何结构,该算法将这三部分有机地结合起来.为了证实该算法的有效性,在两个常用的数据集Wiki和Pascal VOC 2007进行了大量的实验,并与一些常用的相关方法进行了比较,结果证明了该算法的优越性.
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文献信息
篇名 基于协同矩阵分解的单标签跨模态检索
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 协同矩阵分解 哈希函数 图正则化 稀疏图 跨模态检索
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 99-102
页数 4页 分类号 TP181
字数 2496字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2018.11.022
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 荆晓远 南京邮电大学自动化学院 52 99 5.0 6.0
2 吴飞 南京邮电大学自动化学院 33 90 5.0 7.0
3 李新卫 南京邮电大学自动化学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
协同矩阵分解
哈希函数
图正则化
稀疏图
跨模态检索
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
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