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相似文献
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1.
基于长期学习的多媒体数据库相似性检索   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于内容的相似性检索是多媒体数据库研究的重要内容之一.近年来,利用用户相关反馈技术改善检索性能的研究成为新的热点.但是,在传统的相关反馈方法中,系统积累的反馈历史数据未得到充分利用.为了进一步提高检索系统的性能,提出了一种对相关反馈序列日志进行协同过滤在线分析的相关反馈检索方法.该方法使用编辑距离对用户的反馈序列进行相似性度量,并根据协同过滤的思想对数据库中的媒体对象与当前检索的语义相关性进行预测,从而改善检索的效果.实现了一个图像数据库检索原型系统.对11 000幅图像数据库进行的实验表明,与传统相关反馈技术相比,该方法对检索性能有明显的改善.  相似文献   

2.
为帮助医生进行乳腺X影像辅助诊断。针对乳腺X影像微钙化簇相似病灶检索问题,在分别研究单一特征和利用单距离相似性度量的特征融合的检索算法的基础上,提出一种 基于多距离特征融合和相关反馈的乳腺X线影像钙化病灶检索方法,该方法针对不同特征采用多距离度量方法计算相似性,并结合用户的反馈信息动态调整各个特征分量的权值来完 成查询。实验建立在由250幅包含微钙化簇的乳腺X线影像构成的数据库基础上,通过单一特征,特征融合及相关反馈图像检索的查准率-查全率(PVR)曲线验证该方法的检索性能 。实验结果表明,该方法比传统的基于单一特征检索方法以及运用单一距离度量的基于特征融合的检索方法有更好的检索效果。  相似文献   

3.
提出了基于神经网络的交互式图像检索方法,系统根据用户对检索结果的评价,动态构造神经网络,描述图像之间的相似性;图像间的这种相似性以及本次检索结果可以作为以后检索的历史信息保存在神经网络中,从而提高下一次检索的效率。实验表明,该方法嵌入到典型的图像检索系统中,改善了图像检索性能。  相似文献   

4.
提出一种基于改进优势集聚类的无监督学习图像检索方法,使用有记忆的SVM相关反馈将底层视觉特征和高层语义相结合,并充分发掘图像之间的相似性以得到更接近用户检索要求的结果,实验结果表明,该方法能快速收敛于用户的查询概念,在图像检索系统的准确率和反馈次数方面表现出一定的优越性.  相似文献   

5.
相关反馈技术是近年来图像检索中的重要研究方向,它有效地缩短了用户高层语义和图像底层视觉特征的差距,大大提高了系统的检索精度,SVM因其通用性和出色的分类能力逐渐被引入到图像检索系统中.为了进一步提高检索效率,采用三级反馈机制引入模糊相关,用户对检索结果标记为相关图像、模糊相关图像和不相关图像,并对经典的查询向量点移动算法进行修改,在此基础上运用多分类SVM提出一种新的相关反馈图像检索方法.试验表明这是一个有效的方法.提高了图像检索效率.  相似文献   

6.
冯林  袁彬  孙焘  滕弘飞 《计算机工程》2006,32(18):208-210
为了提高图像检索的效率,近年来相关反馈机制被引入到基于内容的图像检索领域,而在基于内容的图像检索系统中,多特征融合检索中的特征加权又是一个重要的问题。该文提出了一种新的基于特征加权的相关反馈方法,在粗集理论的基础上,结合用户标记的反馈图像建立决策表,通过决策规则的精度来对多个特征加权,使图像检索和人的感知更加接近。实验表明该方法是有效的,并较Rui的相关反馈方法在性能上有很大提高。  相似文献   

7.
在基于内容的图像检索中,如何找到有效方法以缩小图像的视觉描述和用户语义解释之间的差异是一个关键问题.本文在图像检索的相关反馈过程中引入主动学习的思想,提出了主动相关反馈方法,通过将用户的注意力集中在检索系统分类确定性低的图像上,使得用户反馈针对最能有效提高检索性能的图像进行.实验结果表明,该方法有助于缩小用户查询中的歧义性,有效提高检索效率.  相似文献   

8.
基于交互式遗传算法和粗糙集的图像检索方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对如何在图像检索系统中客观地表达用户的感知,提出了一种基于粗糙集和遗传算法的相关反馈图像检索方法.采用粗糙集的方法求出图像的最简视觉特征子集,采用交互式遗传算法,对每一次反馈得到的候选图像集进行评价,利用遗传算子从图像库中选出接近用户需求的图像.实验表明该方法能有效的提高检索效率,是一种更为理想的检索方法.  相似文献   

9.
图像检索中相关反馈技术的特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了基于内容的图像检索技术以及一些图像检索系统存在的局限性,分析了为解决此局限而引入的相关反馈技术的机制,它将人也作为检索系统的一个部分,根据用户的反馈重新查询,从而提高检索精度。并将相关反馈技术分成3类,研究了采用相关反馈技术的图像检索系统的时序特性。  相似文献   

10.
"基于视觉相似性的古籍内容检索系统"将汉字看作图像,对它提取特征,进行基于内容的图像检索.古籍字符的语义特性和基于内容图像检索的局限性使系统目前的查询表现仍然无法满足用户的需求.相关反馈是近年来图像检索领域的一个研究热点,该项目将相关反馈的基本原理用于古籍检索系统,采用"修正查询向量"的方法来改善检索效果.本项目的创新之处在于第一,相关反馈是针对古籍检索样本中的多个对象同时进行的;第二,对正例和负例采用了不对称的处理方法.实验表明,相关反馈机制的加入大大提高了系统的查全率,对查准率也有一定改善.  相似文献   

11.
Rich Get Richer——图像检索中的一种自适应的相关反馈方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
早期的基于内容的图像检索系统以图像处理技术为核心,研究重点集中在视觉特征的选择和提取方面,而没有充分利用人们在视觉方面的主观性和人类所广泛使用的高层次概念和低层次视觉特征之间的相关性。为解决上述问题,近年来相关反馈在基于内容的图像检索中受到重视。提出了一种新的相关反馈方法,使得高层次语义特征能够逐步嵌入到基于 低层次特征的图像检索中,该方法不仅能够记忆以前的交互信息,而且能够记忆相应的交互信息给系统带来的影响,实验结果表明该方法准确率高、响应速度快。  相似文献   

12.
一种基于内容相关性的跨媒体检索方法   总被引:12,自引:0,他引:12  
针对传统基于内容的多媒体检索对单一模态的限制,提出一种新的跨媒体检索方法.分析了不同模态的内容特征之间在统计意义上的典型相关性,并通过子空间映射解决了特征向量的异构性问题,同时结合相关反馈中的先验知识,修正不同模态多媒体数据集在子空间中的拓扑结构,实现跨媒体相关性的准确度量.实验以图像和音频数据为例验证了基于相关性学习的跨媒体检索方法的有效性.  相似文献   

13.
一种图像检索中的灰色相关反馈算法   总被引:9,自引:1,他引:9  
在交互式CBIR系统中,由于用户的查询需求常常是模糊的,因此检索结果从某种意义上说是不确定的。于是,可以将图像检索过程视为一个“灰色系统”,其中的查询向量以及图像特征的权重可视为“灰数”。基于此,该文提出了一种新的相关反馈技术,它采用“灰关联分析”理论来分析和描述“例子图像”与“相关图像”之间的关系,据此自动更新查询向量与图像特征的权重,从而更准确地描述用户的查询需求。实验结果表明,这种相关反馈算法能较好地描述用户的查询需求,显著地改善了图像检索的性能。  相似文献   

14.
一种具有相关反馈的图像检索方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
图像底层特征和高层语义之间存在着巨大的语义鸿沟.受限于图像理解技术的发展水平和对认知的理解水平.目前,对图像语义的描述还无法由计算机自动建立.要克服语义鸿沟,需引入相关反馈机制.特征提取采用结合空间信息的颜色一致直方图方法,并建立了基于方差分析的权值调整方法进行反馈调节,有效地提高了图像检索准确率.  相似文献   

15.
基于目标区域和相关反馈的图像检索   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
提出了一种基于目标区域和相关反馈的图像检索方法,首先采用改进的K均值无监督分割方法将图像分割成区域,然后提取每个区域的颜色、位置、形状特征进行相似度计算;最后采用基于支持向量机(SVM)的相关反馈算法提高检索精度。实验结果表明,方法具有良好的检索性能。  相似文献   

16.
Zhang  Hongjiang  Chen  Zheng  Li  Mingjing  Su  Zhong 《World Wide Web》2003,6(2):131-155
A major bottleneck in content-based image retrieval (CBIR) systems or search engines is the large gap between low-level image features used to index images and high-level semantic contents of images. One solution to this bottleneck is to apply relevance feedback to refine the query or similarity measures in image search process. In this paper, we first address the key issues involved in relevance feedback of CBIR systems and present a brief overview of a set of commonly used relevance feedback algorithms. Almost all of the previously proposed methods fall well into such framework. We present a framework of relevance feedback and semantic learning in CBIR. In this framework, low-level features and keyword annotations are integrated in image retrieval and in feedback processes to improve the retrieval performance. We have also extended framework to a content-based web image search engine in which hosting web pages are used to collect relevant annotations for images and users' feedback logs are used to refine annotations. A prototype system has developed to evaluate our proposed schemes, and our experimental results indicated that our approach outperforms traditional CBIR system and relevance feedback approaches.  相似文献   

17.
18.
In content-based image retrieval (CBIR), relevant images are identified based on their similarities to query images. Most CBIR algorithms are hindered by the semantic gap between the low-level image features used for computing image similarity and the high-level semantic concepts conveyed in images. One way to reduce the semantic gap is to utilize the log data of users' feedback that has been collected by CBIR systems in history, which is also called “collaborative image retrieval.” In this paper, we present a novel metric learning approach, named “regularized metric learning,” for collaborative image retrieval, which learns a distance metric by exploring the correlation between low-level image features and the log data of users' relevance judgments. Compared to the previous research, a regularization mechanism is used in our algorithm to effectively prevent overfitting. Meanwhile, we formulate the proposed learning algorithm into a semidefinite programming problem, which can be solved very efficiently by existing software packages and is scalable to the size of log data. An extensive set of experiments has been conducted to show that the new algorithm can substantially improve the retrieval accuracy of a baseline CBIR system using Euclidean distance metric, even with a modest amount of log data. The experiment also indicates that the new algorithm is more effective and more efficient than two alternative algorithms, which exploit log data for image retrieval.  相似文献   

19.
提出一种基于目标区域的图像检索方法,首先采用颜色聚类的分割方法将图像分割成不同的区域,提取每个区域的颜色、位置、形状等低层特征,然后提出一种相似度计算方法实现图像的相似性度量。为了提高图像检索的准确度,最后采用支持向量机(SVM)的相关反馈算法。实验结果表明,基于目标区域的图像检索效果比基于全局图像特征的检索效果有较好的改善。  相似文献   

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