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用于图像检索的多区域交叉加权聚合深度卷积特征
引用本文:董荣胜,程德强,李凤英.用于图像检索的多区域交叉加权聚合深度卷积特征[J].计算机辅助设计与图形学学报,2018(4).
作者姓名:董荣胜  程德强  李凤英
作者单位:桂林电子科技大学广西云计算与大数据协同创新中心;桂林电子科技大学广西可信软件重点实验室;桂林电子科技大学广西高校云计算与复杂系统重点实验室
摘    要:针对依赖图像特征和聚合编码的"以图搜图"方法检索准确率较低的问题,提出一种基于多区域的交叉加权聚合深度卷积特征描述算法——RCro W.首先利用目标区域具有较高激活响应的特性标记出目标轮廓位置,将卷积特征图和目标轮廓掩码图结合生成空间权重矩阵;然后引入多区域策略,将空间权重矩阵转变成多区域交叉权重矩阵;最后利用多区域交叉权重矩阵加权聚合深度卷积特征生成图像特征向量.在Oxford5k,Paris6k和Holidays这3个数据集上进行的实验的结果表明,RCroW算法的图像检索平均准确率优于CroW,R-MAC和SPoC等7种算法.

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