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特征加权和区域整合的图像检索方法

摘要

特征加权和区域整合的图像检索方法,包括以下步骤:步骤1,特征提取与加权,提取卷积神经网络最后一个卷积层的三维特征,将提取的特征进行空间加权和通道加权;在空间加权时将多个通道相加求和以突显出非零且响应大的区域,而这些区域也一般都是物体所在的区域;在通道加权时,使用逆向文件频率的方法进行赋值;步骤2,区域整合,设计多种不同尺寸的滑窗,将加权后的特征平面划分成多个区域,每个区域内的元素相加求和得到多个局部特征向量,经过L2归一化,PAC‑whitening降维,再次L2归一化,直接相加得到全局特征;步骤3,检索与重排,用余弦距离衡量查询图与测试图的相似度得出初始排名,用拓展查询方法进行重排得出最终的mAP;提高图像检索的精确。

著录项

  • 公开/公告号CN109934258B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022.10.04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安理工大学;

    申请/专利号CN201910091915.0

  • 申请日2019.01.30

  • 分类号G06F16/583;G06V10/74;G06V10/77;

  • 代理机构北京国昊天诚知识产权代理有限公司;

  • 代理人杨洲

  • 地址 710048 陕西省西安市金花南路5号

  • 入库时间 2022-11-28 17:49:19

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