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一种基于空间金字塔模型的兴趣点对自相关的图像特征

Incorporating Spatial Correlogram into Spatial Pyramid Matching

作     者:程浩宇 郑莹斌 蔡烜 冯瑞 Cheng Haoyu;Zheng Yingbin;Cai Xuan;Feng Rui

作者机构:复旦大学计算机科学技术学院上海视频技术与系统工程研究中心 SAP中国研究院 公安部第三研究所 

出 版 物:《微型电脑应用》 (Microcomputer Applications)

年 卷 期:2015年第31卷第4期

页      面:1-3页

学科分类:08[工学] 0835[工学-软件工程] 081202[工学-计算机软件与理论] 0812[工学-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家科技支撑计划(2013BAH09F01) 上海市科委科技创新行动计划(14511106900) 

主  题:场景分类 视觉词袋模型 兴趣点 金字塔模型 

摘      要:针对传统视觉词袋模型只考虑兴趣点出现的频率而忽略了局部特征空间信息的问题,提出了一种基于空间金字塔模型的新的图像特征。该特征在标准视觉词袋模型基础上,通过计算属于同一码字的兴趣点对之间的距离,加入了不同码字包含的兴趣点在图像上的空间分布。更结合空间金字塔模型,聚合不同分层过程中提取的特征,更大程度上考虑了空间信息,从而加强了特征对图像内容信息的表示能力。实验结果表明,与传统的词袋模型和金字塔模型相比,具有更高的精准度和分类性能。

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