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一种视觉词软直方图的图像表示方法
作者:刘峡壁;贾云得;王彦杰 作者单位:北京理工大学计算机学院智能信息技术北京市重点实验室,北京 100081;北京理工大学计算机学院智能信息技术北京市重点实验室,北京 100081; 91635部队,北京 102249 加工时间:2014-07-15 信息来源:《软件学报》
关键词:视觉词;软直方图;图像表示;高斯混合模型;判别学习
摘 要:基于视觉词的统计建模和判别学习,提出一种视觉词软直方图的图像表示方法.假设属于同一视觉词的图像局部特征服从高斯混合分布,利用最大-最小后验伪概率判别学习方法从样本中估计该分布,计算局部特征与视觉词的相似度.累加图像中每个视觉词与对应局部特征的相似度,在全部视觉词集合上进行结果的归一化,得到图像的视觉词软直方图.讨论了两种具体实现方法:一种是基于分类的软直方图方法,该方法根据相似度最大原则建立局部特征与视觉词的对应关系;另一种是完全软直方图方法,该方法将每个局部特征匹配到所有视觉词,在数据库Caltech-4和PASCAL VOC 2006上的实验结果表明,该方法是有效的.
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