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融合深度特征的多示例学习陶俑图像分类
被引量:
1
1
作者
温超
屈健
李展
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期895-902,共8页
针对陶俑文物的图像理解问题,陶俑分类可为其提供有价值的信息,该文提出了一种融合深度特征的多示例学习(MIL)方法用于陶俑图像分类。首先,对陶俑图像进行分割,提取出分割区域的手工特征(包括尺度不变特征变换和形态特征)和卷积神经网...
针对陶俑文物的图像理解问题,陶俑分类可为其提供有价值的信息,该文提出了一种融合深度特征的多示例学习(MIL)方法用于陶俑图像分类。首先,对陶俑图像进行分割,提取出分割区域的手工特征(包括尺度不变特征变换和形态特征)和卷积神经网络特征;接着,采用联合字典学习获取多示例学习的多概念点,并使用多核将深度学习特征与传统手工特征融合到多示例学习框架;最后,利用直推式支持向量机进行分类。在陶俑图像集和MIL数据集上的实验结果表明,该文方法是有效的,且相较其他深度和非深度MIL算法具有更高的分类准确度。
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关键词
陶俑图像
多示例学习
卷积神经网络
多核
直推式支持向量机
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职称材料
题名
融合深度特征的多示例学习陶俑图像分类
被引量:
1
1
作者
温超
屈健
李展
机构
西北大学艺术学院
西北大学信息科学与技术学院
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期895-902,共8页
基金
国家重点研发计划课题(2017YFB1402103)
教育部人文社会科学研究项目(17YJCZH186)
+1 种基金
陕西省自然科学基金项目(2013JQ8022)
陕西省教育厅自然科学基金项目(2013JK1181,2014JK1724)
文摘
针对陶俑文物的图像理解问题,陶俑分类可为其提供有价值的信息,该文提出了一种融合深度特征的多示例学习(MIL)方法用于陶俑图像分类。首先,对陶俑图像进行分割,提取出分割区域的手工特征(包括尺度不变特征变换和形态特征)和卷积神经网络特征;接着,采用联合字典学习获取多示例学习的多概念点,并使用多核将深度学习特征与传统手工特征融合到多示例学习框架;最后,利用直推式支持向量机进行分类。在陶俑图像集和MIL数据集上的实验结果表明,该文方法是有效的,且相较其他深度和非深度MIL算法具有更高的分类准确度。
关键词
陶俑图像
多示例学习
卷积神经网络
多核
直推式支持向量机
Keywords
pottery
figurine
image
multiple
instance
learning
convolutional
neural
network
multiple
kernel
transductive
support
vector
machine
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合深度特征的多示例学习陶俑图像分类
温超
屈健
李展
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
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