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基于粒度感知和语义聚合的图像-文本检索网络 被引量:1
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作者 缪岚芯 雷雨 +2 位作者 曾鹏鹏 李晓瑜 宋井宽 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第11期134-140,共7页
图像-文本检索是视觉-语言领域中的基本任务,其目的在于挖掘不同模态样本之间的关系,即通过一种模态样本来检索具有近似语义的另一种模态样本。然而,现有方法大多高度依赖于将图像特定区域和句中单词进行相似语义关联,低估了视觉多粒度... 图像-文本检索是视觉-语言领域中的基本任务,其目的在于挖掘不同模态样本之间的关系,即通过一种模态样本来检索具有近似语义的另一种模态样本。然而,现有方法大多高度依赖于将图像特定区域和句中单词进行相似语义关联,低估了视觉多粒度信息的重要性,导致了错误匹配以及语义模糊嵌入等问题。通常,图片包含了目标级、动作级、关系级以及场景级的粗、细粒度信息,而这些信息无显式多粒度标签,难以与模糊的文本表达直接一一对应。为了解决此问题,提出了一个粒度感知和语义聚合(Granularity-Aware and Semantic Aggregation,GASA)网络,用于获得多粒度视觉特征并缩小文本和视觉之间的语义鸿沟。具体来说,粒度感知的特征选择模块挖掘视觉多粒度信息,并在自适应门控融合机制和金字塔空洞卷积结构的引导下进行了多尺度融合。语义聚合模块在一个共享空间中对来自视觉和文本的多粒度信息进行聚类,以获得局部表征。模型在两个基准数据集上进行了实验,在MSCOCO 1k上R@1优于最先进的技术2%以上,在Flickr30K上R@Sum优于之前最先进的技术4.1%。 展开更多
关键词 图文匹配 跨模态检索 特征提取 语义聚类 多粒度信息提取
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基于矩阵加权关联模式的印尼中跨语言信息检索模型 被引量:6
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作者 黄名选 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 2017年第1期26-36,共11页
【目的】针对跨语言信息检索存在的查询漂移问题,提出一种融合用户点击下载行为与矩阵加权关联模式挖掘的印尼中跨语言信息检索模型。【方法】将矩阵加权关联模式挖掘、查询扩展以及用户点击下载行为集成应用到印尼中跨语言信息检索模型... 【目的】针对跨语言信息检索存在的查询漂移问题,提出一种融合用户点击下载行为与矩阵加权关联模式挖掘的印尼中跨语言信息检索模型。【方法】将矩阵加权关联模式挖掘、查询扩展以及用户点击下载行为集成应用到印尼中跨语言信息检索模型,给出模型实现的关键技术,即面向跨语言信息检索的矩阵加权关联模式挖掘算法、跨语言查询扩展模型以及印尼中跨语言信息检索算法。【结果】在NTCIR-5 CLIR数据集上的实验结果表明,该检索模型的R_prec、p@10和p@20值均达到单语言检索基准的60%以上,比跨语言检索基准提高37%以上,比现有基于伪相关反馈的跨语言检索算法提高28%以上。【局限】该模型实验在基于向量空间模型的跨语言检索系统中进行,需要探讨和研究在实际搜索引擎中的具体应用。【结论】该模型能有效地减少跨语言检索中的查询漂移问题,提高和改善印尼中跨语言检索性能,对长查询的检索效果更好,有较好的实际应用价值。 展开更多
关键词 点击行为 关联模式挖掘 印尼中跨语言检索模型 跨语言信息检索 矩阵加权关联规则
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