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摘要:
针对当前图像标注方法存在准确性低和实时性差的问题,提出基于深度特征与语义邻域的数字式多媒体图像连续视觉特征标注方法.根据MS算法将数字式多媒体图像划分成多个图像子块,计算各图像子块区域间权重值.利用Normalized Cuts分割算法融合各子块区域,获取图像分割结果.以图像分割为依据,训练图像语义分组,并利用逐层卷积与逐层采样法将图像抽象成特征向量,得到各语义组图像特征.将待标注图像也输入至已经训练好的深度网络,迭代提取特征步骤,计算待标注图像与各语义组中全部图像视觉特征相似程度,同时构建邻域图像集合.采用距离值法判断集合中各个语义标签贡献值,并对贡献值大小进行排列,得到预测关键词,即图像特征标注点,实现图像特征标注.实验结果表明,方法标注精度和效率均较高,具有可行性.
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文献信息
篇名 数字式多媒体图像连续视觉特征标注仿真研究
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 多媒体图像 视觉特征 标注
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 信息仿真
研究方向 页码范围 191-194
页数 4页 分类号 TP391
字数 4274字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2019.08.039
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 姚文婷 西安工业大学艺术与传媒学院 2 0 0.0 0.0
2 江菲飞 陕西科技大学设计与艺术学院 3 1 1.0 1.0
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月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
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1984
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