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介绍典型的检索过程优化方法——数据融合和基于相关度反馈的查询扩展,前者通过集成多个检索结果提高检索性能,后者执行多次查询,依据前次结果修改/扩展用户查询,以求更好地反映用户信息需求,并在此基础上提出一种新的检索过程优化方法——HQD方法,由相关度反馈结果生成多个替代查询,在检索这些替代查询后,采用求和余弦法生成最终检索结果。仿真实验结果表明,该方法是有效的。 相似文献
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近几年来,为了解决图像检索系统中由底层视觉特征和高层语义之间的差异所造成的检索困难,从信息捡索中引入了相关反馈技术。在过去几年中,它在该研究领域取得了一定的成功。文章提出了一种利用反馈信息建立“查询子空间”的检索模型,它将用户的语义查询进行基于视觉特征的分类,构造多个“查询子空间”,这些子空间拥有自身的查询模型和检索模型,最后的检索结果根据这多个“查询子空间”的检索结果得到。该模型具有较强的灵活性、扩展性,有效地利用了用户的反馈信息,动态地建立了底层视觉特征和高层语义之间的映射,能适应不同用户的查询。同时,将负反馈信息合理地融入到该模型中,提高了系统的检索效率。实验结果表明采用该检索模型的系统相比现有的检索系统性能有了较大提高。 相似文献
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相关反馈技术被有效的应用于基于内容的图像检索.传统的相关反馈未能充分利用检索的历史信息.为了进一步提高检索的效率与准确性,提出一种基于历史检索信息学习的相关反馈检索方法.该方法将每次检索的结果作为历史检索信息保存.进行新的检索时,判断当前查询图像与历史检索信息的语义相关性,预测检索结果,以期减少相关反馈次数.对包含80 00幅图像的图像库实验表明,与传统相关反馈技术相比,该方法明显的改善了检索性能. 相似文献
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本文将相关反馈看成一个二分类问题,从反馈中固有的问题和用户的需求为出发点,在传统的移动查询点的基础上,提出了改进的基于受限随机选择和检索结果集的图像检索相关反馈系统。实验证明,该方法很好的解决了反馈中固有的小样本问题和正负样本不对称的问题。同时,综合利用用户的反馈信息,在较少的反馈次数内得到了较好的检索准确率。 相似文献
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基于前向神经网络的图像检索相关反馈算法设计 总被引:6,自引:0,他引:6
相关反馈技术是近年来较为重要的图像检索方法,该文从机器学习的角度出发,提出了一种基于神经网络的相关反馈算法,在检索过程中,用户可以标记出与查询图像相似的正例样本反馈给系统,然后由系统构造出前向神经网络并再次进行检索,以改进查询结果。该文对用于训练前向神经网络的构造性算法在图像检索中的几何意义进行了深入的研究,并在此基础上给出平移算法、反例标记学习算法、球半径系数自适应算法等,从而使基于神经网络自学习的相关反馈算法更加完善。实验表明,改进后的算法在图像检索中具有更好的性能和更强的推广能力。 相似文献
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"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
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基于纹理特征的图像检索在多媒体数据库管理和多媒体通信传输中得到越来越多的重视。文章提出了一种基于图像纹理特征与多层前馈神经网络EBP-OP算法的图像检索方法。首先运用灰度共生矩阵提取图像的纹理特征,然后用EBP-OP算法对提取的纹理特征进行分类,并在此基础上实现一组纹理图像的检索,实验证明这种方法是有效的。 相似文献
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结合流形学习和相关反馈技术的图像检索方法关键是结合低层可视化信息,从少量用户反馈信息中学习用户语义,以获得语义子空间流形。为获得更真实的语义子空间,文中在区分对待低层可视化和用户反馈信息的同时,基于低层可视化信息选择学习反馈信息中的类内和类间关系,提出一种选择关系嵌入算法应用于图像检索。该方法可保留更真实的语义流形结构,从而提高在低维空间中的检索精度。实验结果表明文中方法可将图像映射到更广范围的低维空间,在反馈迭代两次之后检索精度提高最高可达16。3%。 相似文献
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视频检索是当前的一个研究热点.以前的检索方法大多在像素域中进行,需要较大的解码运算量;且不加区分地对所有视频片断采用统一的匹配算法,浪费了许多不必要的计算.提出了一种基于样本的分级检索MPEG视频的新方法:首先用I帧的dct_dc_size字段快速粗检,然后用断层摄影(tomography)法分析B帧运动矢量的时空分布特性以进一步缩小结果集,最后用DC图像的精确匹配方法验证检索结果.试验结果表明,本方法所需计算量较小,且可保证较高的检索精度. 相似文献
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分形码用来描述图像内跨尺度相似性冗余信息。通过分形码记录图像特征并将其用于图像相似度判断及图像检索。基于自适应四叉树分割方法,提出了图像快速分形编码方法。所提方法通过邻域内固定块的相似性判别快速提取分形码,减少了图像分割层次,缩短了编码时间并保证了图像解码质量。同时提出了一种新的快速判别图像间相似块的距离公式,提升了图像相似度判断的准确性。实验结果表明,相对于灰度直方图判别法,本算法大幅提高了图像检索的查全-查准率。相比于文献中的分形检索算法,本算法缩短了编码时间并降低了分割块数,从而提高了检索效率。 相似文献
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为了更加有效地检索到符合用户复杂语义需求的图像,提出一种基于文本描述与语义相关性分析的图像检索算法。该方法将图像检索分为两步:基于文本语义相关性分析的图像检索和基于SIFT特征的相似图像扩展检索。根据自然语言处理技术分析得到用户文本需求中的关键词及其语义关联,在选定图像库中通过语义相关性分析得到“种子”图像;接下来在图像扩展检索中,采用基于SIFT特征的相似图像检索,利用之前得到的“种子”图像作为查询条件,在网络图像库中进行扩展检索,并在结果集上根据两次检索的图像相似度进行排序输出,最终得到更加丰富有效的图像检索结果。为了证明算法的有效性,在标准数据集Corel5K和网络数据集Deriantart8K上完成了多组实验,实验结果证明该方法能够得到较为精确地符合用户语义要求的图像检索结果,并且通过扩展算法可以得到更加丰富的检索结果。 相似文献
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新闻视频作为视频数据中有代表性的一种媒体,受到人们的广泛关注,对新闻视频的检索要求也越来越高.传统的新闻视频检索大多是非语义层面的,采用的是基于关键词的检索方法,难于获得令人满意的查准率和查全率.本文提出一种基于领域本体的新闻视频检索框架,定义了新闻视频检索中的新闻视频对象,使用语义表达能力强的领域本体来指导视频语义对象的标注,并针对“一词多义”问题提出了“概念域-概念”两阶段概念消歧算法;针对自然语言检索问题,使用领域本体进行查询优化和查询扩展,并提出了查询语句自动生成方法.实验表明,基于领域本体的新闻视频检索方法可以有效的提高检索性能. 相似文献
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本文旨在解决数据资产管理系统中信息检索效率低、检索结果准确率低下的痛点,基于排序学习算法构建智能检索系统,提升检索结果和用户请求的相关性。对排序学习算法理论进行研究,对常用的排序学习算法进行相关优化,将分类问题扩展到文本排序问题之上,定义相关的目标函数及损失函数,使用机器学习的方法来提升检索结果的准确度。基于垂直分布式搜索引擎技术及排序学习算法构建智能检索系统,通过相关性工程提升检索请求转化的效率。实验表明本系统可以在优化检索速率的基础之上,提升检索语句与返回结果之间的相关性和检索的准确度。 相似文献