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一种结合相关性和多样性的图像标签推荐方法
引用本文:崔超然,马军. 一种结合相关性和多样性的图像标签推荐方法[J]. 计算机学报, 2013, 36(3)
作者姓名:崔超然  马军
作者单位:山东大学计算机科学与技术学院 济南250101
基金项目:国家自然科学基金,教育部博士点基金,山东省自然科学基金
摘    要:为了帮助用户高效地组织和检索图像资源,多数图像分享站点允许用户为图像添加标签.图像标签推荐系统旨在提供一组标签候选项来方便用户完成添加标签的过程.以往的图像标签推荐方法往往利用标签间的共现信息进行标签推荐.但是,由于忽略了图像的视觉内容信息和被推荐标签之间的多样性,以往方法的推荐结果常存在标签歧义和标签冗余的问题.为了解决上述问题,文中提出了一种新的图像标签推荐方法,该方法综合考虑了被推荐标签的相关性和多样性.首先,利用视觉语言模型,该方法分别计算标签与图像的相关性和标签之间的视觉距离.然后,基于上述计算,给出一个贪心搜索算法来找到能合理地平衡相关性和多样性的标签集合,将该集合作为最终的推荐.在Flickr数据集上的实验结果表明,该方法在准确率、主题覆盖率和F1测度上均优于目前的代表性方法.

关 键 词:社会性标注  推荐算法  多样性  视觉语言模型

An Image Tag Recommendation Approach Combining Relevance with Diversity
CUI Chao-Ran , MA Jun. An Image Tag Recommendation Approach Combining Relevance with Diversity[J]. Chinese Journal of Computers, 2013, 36(3)
Authors:CUI Chao-Ran    MA Jun
Abstract:
Keywords:
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