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文檔簡介
1、隨著多媒體時代的到來,圖片作為傳遞信息的主要媒介,已經(jīng)成為人們表達(dá)情感、進行社交活動的主要工具。然而圖像數(shù)量的爆炸式增長,需要人們耗費越來越多的時間去檢索出滿足需求的圖像,如何高效進行圖像檢索是一個急需解決的問題。
傳統(tǒng)的圖像檢索方法主要是采用基于圖像的底層特征,使用基于文本標(biāo)記或者基于內(nèi)容的圖像檢索,沒有考慮到圖像更高層次的語義信息,與人類對圖像高層語義的理解之間存在著較大的語義差別,無法滿足人們對圖像情感語義的檢索需求。針
2、對這個問題,本文提出了基于改進版極限學(xué)習(xí)機(ELM)的圖像情感語義檢索系統(tǒng),主要從情感空間的建立、圖像底層特征向量的提取和降維、改進的ELM訓(xùn)練和測試進行研究。
(1)情感空間的建立
本文分析了情感研究的理論基礎(chǔ),研究了圖像底層特性與情感語義之間的對應(yīng)關(guān)系,通過情感標(biāo)記實驗的統(tǒng)計對圖像庫進行情感分類,建立圖像與情感分類的對應(yīng)關(guān)系,形成情感圖像庫。
(2)圖像底層特征向量的提取
圖像的底層特征向量是
3、進行圖像檢索的基礎(chǔ),本文從圖像的顏色、紋理和形狀三個方面對圖像的特征向量進行提取,為了避免維度災(zāi)難,減少計算的復(fù)雜性,使用主成分分析法對提取的特征向量進行降維,形成圖像特征庫。
(3)極限學(xué)習(xí)機的訓(xùn)練和測試。
極限學(xué)習(xí)機為單隱層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),比傳統(tǒng)前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練具有更高效率。本文對ELM進行改進,通過訓(xùn)練得到50個ELM,使用遺傳算法對ELM參數(shù)進行優(yōu)化再選取最優(yōu)的10個ELM并進行組合形成集成ELM,利用集成E
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