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改进的基于支持向量机的Web图像检索相关反馈方法
引用本文:袁进,周向东,王梅,汪卫,施伯乐.改进的基于支持向量机的Web图像检索相关反馈方法[J].计算机研究与发展,2007,44(Z3):166-170.
作者姓名:袁进  周向东  王梅  汪卫  施伯乐
作者单位:复旦大学计算机信息与技术系,上海,200433
基金项目:国家自然科学基金 , 上海市自然科学基金 , 国家重点基础研究发展计划(973计划)
摘    要:结合用户相关反馈的超平面查询在基于内容的图像检索中面临数据不平衡等问题,即对于给定的查询,图像数据库中负样例(与查询无关的图像)数目往往远大于正样例,使得传统的用户相关反馈技术难以获得足够的相关图像,影响了超平面查询的性能.提出一种新的基于支持向量机的Web图像检索的主动学习策略,根据Web图像的URL、视觉特征来估计图像与查询样本的相关性,用潜在的正样例图像来弥补图像数据的不平衡性,并且提出了对SVM返回结果的重新排序方法.对10000多幅来自50多个不同网站的Web图像数据进行了实验.实验结果显示,与传统的方法相比,该方法对检索性能有明显的提高.

关 键 词:SVM  用户相关反馈  CBIR  改进  支持向量机  基于内容的图像检索  相关反馈技术  排序方法  Image  Retrieval  Improving  Based  Feedback  检索性能  显示  实验  网站  结果  不平衡性  图像数据库  相关性  样本  估计  视觉特征
修稿时间:2007年7月5日

Relevance Feedback Based on SVM for Improving Web Image Retrieval
Yuan Jin,Zhou Xiangdong,Wang Mei,Wang Wei,Shi Baile.Relevance Feedback Based on SVM for Improving Web Image Retrieval[J].Journal of Computer Research and Development,2007,44(Z3):166-170.
Authors:Yuan Jin  Zhou Xiangdong  Wang Mei  Wang Wei  Shi Baile
Abstract:
Keywords:
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