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弱监督学习下的视觉显著性目标检测算法 被引量:1
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作者 李策 邓浩海 +1 位作者 肖利梅 张爱华 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第5期1335-1341,共7页
为模拟人类视觉对含有特定目标图像集中目标逐渐关注感知的行为,提出一种弱监督学习的视觉显著性目标检测算法。根据已有的视觉显著性方法获得图像的显著性区域;提取显著区域的底层视觉特征,训练获得视觉显著目标的表征;用条件随机场(co... 为模拟人类视觉对含有特定目标图像集中目标逐渐关注感知的行为,提出一种弱监督学习的视觉显著性目标检测算法。根据已有的视觉显著性方法获得图像的显著性区域;提取显著区域的底层视觉特征,训练获得视觉显著目标的表征;用条件随机场(conditional random fields,CRF)将学习到视觉显著目标表征进行联合学习,获得该表征在最后显著性中的权重;计算每次迭代显著图的ROC曲线,寻找视觉显著性目标最优表征及其在最后显著图中的最优权重。实验结果表明,该算法检测精度优于现有诸多算法,能够有效检测出视觉显著性目标。该算法模拟了人类视觉中对特定关注目标的感知过程,对不断重复出现的视觉显著性目标进行强化学习,具有较高的准确率。 展开更多
关键词 条件随机场(CRF) 视觉显著性目标的表征 视觉显著性 弱监督学习 底层视觉特征
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