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基于深度卷积神经网络与哈希的图像检索
作者姓名:冯兴杰  程毅玮
作者单位:中国民航大学计算机科学与技术学院,天津300300;中国民航大学计算机科学与技术学院,天津300300
摘    要:为解决当前流行的哈希检索方法生成的哈希码存在信息冗余,不能很好地保留图像语义相似性等问题,提出一种基于深度卷积神经网络来学习二进制哈希编码的方法。利用深度卷积神经网络提取图像的特征表示;将来自两个完全连接层的图像特征表示输入到哈希层,将分类误差以及阈值误差添加到损失函数中进行训练;将查询图像输入模型得到对应的哈希码。在CIFAR-10和NUS-WIDE两个数据集上进行实验,实验结果表明,所提方法在检索精度方面优于其它现有哈希方法。

关 键 词:图像检索  哈希  深度卷积神经网络  信息冗余  均值平均精度
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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