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延伸內(nèi)容
1.一幅圖像由多個(gè)區(qū)域組成,不同的區(qū)域?qū)?yīng)不同的語(yǔ)義關(guān)鍵字。比如一幅圖像中有藍(lán)天、白云、草坪,馬等語(yǔ)義,圖片轉(zhuǎn)文字其中的任何一個(gè)語(yǔ)義只是存在于圖像中的某個(gè)區(qū)域,并不是圖的全局都包含這些語(yǔ)義。所以全局特征不能很好的表示圖像的高層語(yǔ)義。多示例學(xué)習(xí)問(wèn)題被引入解決圖像標(biāo)注的有歧義問(wèn)題。多示例多標(biāo)記的圖像標(biāo)注方法,只是提供了圖像底層特征與高層語(yǔ)義之間的更好的對(duì)應(yīng)的新思路,對(duì)于提取出來(lái)的特征向量仍然需要訓(xùn)練分類(lèi)模型進(jìn)行分類(lèi)。圖片轉(zhuǎn)文字相關(guān)模型圖像自動(dòng)標(biāo)注方法是基于早期的概率關(guān)聯(lián)模型而來(lái),不同于概率關(guān)聯(lián)模型的地方是它不僅僅簡(jiǎn)單地統(tǒng)計(jì)圖像區(qū)域與關(guān)鍵詞出現(xiàn)的共生概率,而是建立圖像與語(yǔ)義關(guān)鍵詞之間的概率相關(guān)模型。通過(guò)關(guān)聯(lián)模型,給待標(biāo)注圖像找到與其相關(guān)性概率的一組語(yǔ)義關(guān)鍵詞來(lái)標(biāo)注圖像。半監(jiān)督模型圖像自動(dòng)標(biāo)注是一種重要的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,已經(jīng)標(biāo)注的圖像信息和未圖片轉(zhuǎn)文字信息都要參與到機(jī)器的學(xué)習(xí)過(guò)程中,與前面提到的基于分類(lèi)的有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)方法不同,在學(xué)習(xí)過(guò)程中可以利用的圖像信息更多,對(duì)信息的了解更加清楚,它適用于圖像信息總量大,而已圖片轉(zhuǎn)文字信息很少的情形。這種圖像標(biāo)注方法在大數(shù)據(jù)環(huán)境下可以得到很好地推廣。這種方法初步提出了圖模型標(biāo)注的基本思想,對(duì)于圖像節(jié)點(diǎn)之間的權(quán)值問(wèn)題以及標(biāo)注詞與標(biāo)注詞、圖像與圖像之間的相關(guān)性問(wèn)題考慮的較少。圖像標(biāo)注結(jié)果不理想。
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