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摘要:
跨模态检索旨在通过以某一模态的数据为查询词,使人们能够得到与之相关的其他不同模态数据的检索结果的新型检索方法,这已成为多媒体和信息检索领域中一个有趣的研究问题.但是,目前大多数的研究成果集中于文本到图像、文本到视频以及歌词到音频等跨模态相关任务上,而关于如何为特定的视频通过跨模态检索得到合适的音乐这一跨模态的相关研究却很有限.此外,大多现有的关于视频和音频跨模态的研究依赖于元数据(例如关键字,标签或描述).本文介绍了一种基于音频和视频这两种模态数据内容的跨模态检索的方法,该方法以新型的双流处理网络为框架,并通过神经网络学习两模态数据在公共子空间的特征表达,以计算音频和视频数据之间的相似度.本文所提出的方法的创新点主要在以下三个方面:1)在原有的提取各模态特征的模型基础上引入注意力机制,以此得到了视频和音频的特征选择模型,并筛选出相应的特征表达.2)使用了样本挖掘机制,剔除了无效样本,使得数据的训练更加高效.3)从计算模态间相似性和保持模态内结构不变两方面出发,利用了相应的损失函数进行模型的训练.且所提出的模型在VEGAS数据集和自建数据集上都取得了较高的准确度.
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文献信息
篇名 面向跨模态检索的音频数据库内容匹配方法研究
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 深度学习 公共子空间 跨模态检索
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 966-976
页数 11页 分类号 TP37
字数 8234字 语种 中文
DOI 10.16798/j.issn.1003-0530.2020.06.019
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 靳聪 中国传媒大学信息与通信工程学院 11 14 2.0 3.0
2 帖云 郑州大学信息工程学院 10 11 2.0 3.0
3 李小兵 4 1 1.0 1.0
4 张天 郑州大学信息工程学院 3 23 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
公共子空间
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
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
出版文献量(篇)
5053
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13
总被引数(次)
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