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卷积网络和SIFT特征融合的图像自动标注研究
卷积网络和SIFT特征融合的图像自动标注研究
作者:
彭棉珠
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
图像标注
卷积神经网络
SIFT特征
编解码器
摘要:
近年来,图像自动标注成了当下机器学习最热门的研究方向之一.图像自动标注技术能够将互联网上海量的图像信息转换为文本信息,方便进行图像检索、图像分类等应用.现在主流的图像自动标注模型大部分都采用基于编码器—解码器框架的深度学习网络构建而成.本文主要是在编码器的基础上进行研究改进,从而提出了将卷积网络和SIFT特征进行融合的网络模型.该模型结合了卷积网络强大的特征提取能力以及SIFT特征对于图像的旋转、大小比例缩放、明暗度的变化保持不变性的特性,使得模型具有更加强大的图像特征提取能力.最后在公开数据集上和现存有代表性的模型进行了对比实验.实验证明,在Encoder部分加入SIFT特征进行特征融合,可以提高网络模型提取图像特征的能力,使得编码器部分提取到的图像信息更加准确.
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文献信息
篇名
卷积网络和SIFT特征融合的图像自动标注研究
来源期刊
福建电脑
学科
关键词
图像标注
卷积神经网络
SIFT特征
编解码器
年,卷(期)
2021,(10)
所属期刊栏目
论著|Research Articles
研究方向
页码范围
12-16
页数
5页
分类号
TP391.4
字数
语种
中文
DOI
10.16707/j.cnki.fjpc.2021.10.003
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
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卷积神经网络
SIFT特征
编解码器
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
福建电脑
主办单位:
福建省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-2782
CN:
35-1115/TP
开本:
大16开
出版地:
福州市华林邮局29号信箱
邮发代号:
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
21147
总下载数(次)
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