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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
基于同构的思想,通过双谱形式化对图像的平移和旋转不变特征进行描述。为了扩展检索结果的语义范围,在半监督图像检索中应用了一种扩大结果图像差异性的方法(image retrieval based on diversity and invariant features,IRDIF)来扩大检索结果所涵盖的语义范围。即通过把已检索出的项设置为吸收态,降低了相似样本被检索到的可能性。该方法在Corel图像库上进行了实验分析,并取得了满意的效果。  相似文献   

2.
目前图像检索主要基于颜色、纹理、形状、空间关系等单一特征。针对此局限性,以彩色图像分割为基础,提出一种综合颜色及局部纹理特征信息的图像检索方法。该方法结合了颜色和纹理特征,比单一特征检索更符合人的视觉感受要求,检索效果更好。  相似文献   

3.
提出了一种新的基于局部特征点的图像检索算法。首先将彩色图像转换成灰度图像,并利用Harris算子对灰度图像进行"角点"检测,根据"角点"的分布确定目标区域,然后在彩色图像目标区域中提取图像的颜色特征和空间特征表述图像内容。实验证明,该算法在查准率和查全率上要优于基于全局特征的算法。  相似文献   

4.
基于支持向量机的理论提出了一种用于图像检索的半监督学习算法。该算法的基本思想是,如果两点彼此是最近点,则它们共用一个标注。因此,该算法可以在具有最大类间空隙和很好保留位置特征的基础上找到一个投影。对该算法和标准支持向量机及转导(transductive)支持向量机的图像检索效果进行了实验比较,结果表明该算法可以获得更好的效果。  相似文献   

5.
为了改善有限的现勘图像数据量在训练卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)时易产生过拟合现象的情况,以及更精准地描述图像内容,提出了基于迁移学习的两种CNN特征级联以及与图像低层特征融合的现勘图像检索算法。首先利用目标图像集对两个预训练CNN模型进行微调,分别提取其fc7层的特征并级联作为图像的高层特征,再与适合本目标图像集的低层特征进行融合,以此作为特征进行图像检索。在现勘图像数据库上的测试结果验证了算法的有效性,并在GHIM-10K数据库进行测试,结果证明了算法的普适性。  相似文献   

6.
为了在多模态图像检索任务中建立文本特征与图像特征的相关性,提出基于语义增强特征融合的多模态图像检索模型(SEFM).该模型通过文本语义增强模块、图像语义增强模块2部分在特征融合时对组合特征进行语义增强.在文本语义增强模块建立多模态双重注意力机制,利用双重注意力建立文本与图像之间的关联以增强文本语义;在图像语义增强模块引入保留强度和更新强度,控制组合特征中查询图像特征的保留和更新程度.基于以上2个模块可以优化组合特征使其更接近目标图像特征.在MIT-States和Fashion IQ这2个数据集上对该模型进行评估,实验结果表明在多模态图像检索任务上该模型与现有方法相比在召回率和准确率上都有所提升.  相似文献   

7.
为了提高准确率与效率,提出一种基于深度特征与局部特征融合的图像检索方法,选择深度特征作为全局特征,局部特征采用加速不变特征(speeded up robust features,SURF)和局部二值模式(local binary pattern,LBP)等.为了解决典型相关分析(canonical correlation analysis,CCA)的特征融合方法存在信息缺失、信息冗余2个缺陷的问题,将目标函数改进为最小化特征之间的相关性,求解出变换基,通过投影变换得到2种特征中各自所包含的独立性信息,在此基础上加入其中一方所包含的相关性信息,得到最终的融合结果.改进后的融合方法能够更加全面地表征原始数据,同时消除冗余信息.在实验中,首先通过图像分类的应用验证了深度特征与LBP特征融合具有较好的判别能力,平均分类准确率达到99.1%,同时具有较高的时间效率.通过实验讨论不同维度对特征融合性能的影响,结果表明,增加特征选择的维度能够在一定程度上提高分类准确率.最后,验证基于深度特征与局部特征融合的图像检索方法,计算融合特征的相似性距离,根据距离度量得到检索排名.在实验数据集上查准率为98....  相似文献   

8.
草图-图像检索属于计算机视觉领域的跨域检索问题,由于草图的简单性和抽象性,导致其与自然图像的域间差异过大,至今其检索精度仍无法满足现实需求。本文提出了一种基于多特征非线性融合的草图-图像检索方法,非线性融合草图的形状特征和具有语义特性的深度特征,形成新的图像特征表示。该融合策略结合了两类特征的优点,既能有效刻画草图的边缘轮廓信息,又能兼顾语义信息。最后在两个公开数据集(Flickr15k和TU-Berlin)上进行实验,其结果显示本文提出的特征融合方法得到的检索效果优于其他融合方法和基于单一特征的方法。另外,本文提出的融合策略易于扩展到其他多特征融合情况。  相似文献   

9.
针对基于兴趣点的传统图像检索方法的不足,提出了一种利用兴趣点检测和空间区域划分的图像检索新方法。首先使用一种结合SIFT和Harris特性的尺度空间兴趣点检测算法(IPDSH)来检测图像的稳定兴趣点;然后利用稳定兴趣点的空间位置对图像进行环形和凸包区域划分,并计算凸包内的颜色直方图和环形区域中稳定兴趣点邻域内伪泽尼克矩;最后以两种特征的加权特征向量对图像进行检索。该方法实现简单,检索速度快,能保证检索算法对图像旋转、平移的鲁棒性,且有效减少了图像中不稳定兴趣点对检索带来的干扰,图像检索的准确度有效提高了7.0%~15.1%。  相似文献   

10.
为了提高模型识别效率,本文提出基于兴趣区域的多层特征融合的花卉图像分类方法,并有效应用于梅花细粒度图像分类.通过提取兴趣区域和多层特征融合强化图像特征,使用全局平均池化层替代Flatten层.采用联合均匀分布的交叉熵损失函数,提升了分类准确率.实验结果表明:此方法在标准数据集Oxford Flowers 102的分类准...  相似文献   

11.
基于内容的图像检索技术综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于内容的图像检索技术(CBIR)是近些年来图像检索领域的研究热点,其发展经历了最初的以图像数字特征为索引,到引入图像语义学习技术使得CBIR更贴近人类语义以方便用户查询,再到如今融合多种图像信息以进一步提高检索效率。本文在对已有文献进行综述的基础上,结合近几年的研究成果,讨论CBIR的最新技术动态,分析CBIR的发展趋势并指出几个未来的研究方向。  相似文献   

12.
一种基于兴趣点颜色及空间分布的图像检索方法   总被引:15,自引:3,他引:12  
提出了一种利用兴趣点进行图像检索的新方法.该方法把兴趣点作为图像中用户关注的视点线索,设计了一种基于兴趣点的环形颜色直方图,既利用了兴趣点的局部颜色特征,又考虑了兴趣点的空间分布结构,在保证检索算法对图像旋转、平移鲁棒性的前提下,克服了传统颜色直方图没有位置信息的缺陷.实验结果表明,该方法实现简单,有效提高了图像检索的效率.  相似文献   

13.
近年来,多媒体技术的发展使得图像的数量飞速增长,图像检索技术也越来越引起研究者的重视。经过研究人们发现语义鸿沟是导致图像检索系统效果不好的关键因素。以往的系统未能有效解决这一问题。因为多义性是产生语义鸿沟的一个关键因素,所以从多义性的角度构建了iCome图像检索系统。该系统考虑输出空间的多义性实现了基于文本标注的图像检索,考虑输入空间的多义性并结合用户反馈实现了基于内容的图像检索。  相似文献   

14.
提出了一种基于兴趣点确定感兴趣区域的图像检索方法。在尺度归一化图像中检测兴趣点,然后对兴趣点求取凸包确定感兴趣区域,并用颜色直方图和Zernike矩作为特征进行检索,在保证图像检索对图像旋转、平移、缩放鲁棒性的前提下,将图像检索上升到物体层,克服了传统方法的不足。对1000幅图像进行的大量实验表明,该方法与其他基于兴趣点的方法相比,平均检索准确率提高了13%,可以更准确地查找到用户所需图像。  相似文献   

15.
三维模型检索是多媒体信息检索领域的重要组成部分,由于"语义鸿沟"的存在使得当前基于内容的检索结果通常不十分令人满意。考虑到解决"语义鸿沟"的关键是将三维模型的底层形状特征与高层语义特征进行有效融合,为此提出一种三维模型的语义与形状异构特征融合方法,该方法将三维模型在基于内容的检索过程中用户反馈信息形成的语义关联作为模型的语义表达,并通过子空间学习方法将这种语义表达信息与模型的底层特征进行融合,最后将融合后的新特征应用于三维模型检索中。在Princeton shape benchmark上的测试表明,该方法的检索结果明显好于单纯形状特征的检索结果。  相似文献   

16.
提出了一种基于兴趣点的图像检索新方法.在尺度空间中检测兴趣点,依据兴趣点的分布将图像划分成一系列等面积的扇形子区域并提取图像特征.该特征既反映了兴趣点的局部特性,又考虑了兴趣点的空间分布结构,同时对图像旋转、缩放和平移具有不变性.在相关反馈阶段,将图像看作是由各子区域内兴趣点局部特征构成的多示例包,根据用户选择的实例图像生成正包和反包,采用多示例学习算法获得体现图像语义的目标概念.本方法缩小了用户查询中的歧义性,在Corel图像库中进行的实验表明,与其他基于兴趣点的图像检索方法相比,平均检索准确率提高7%以上,可以更准确地查找到用户所需图像.  相似文献   

17.
基于小波变换的全局能量图像融合算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于小波变换的全局能量图像融合算法。对小波分解系数采用基于全局匹配度来选择和加权的融合规则。全局匹配度以区域能量作为测度,包含了小波分解的高频3个方向的匹配度。使得选择策略下融合图像的高频3个方向的小波系数均来自同一源图像,保证了小波重构时融合的一致性。实验结果表明,全局能量法的融合图像具有更好的融合特性。  相似文献   

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