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图像场景语义分类研究进展综述
引用本文:顾广华,韩晰瑛,陈春霞,赵耀.图像场景语义分类研究进展综述[J].系统工程与电子技术,2016,38(4):936-948.
作者姓名:顾广华  韩晰瑛  陈春霞  赵耀
作者单位:(1. 燕山大学信息科学与工程学院, 河北 秦皇岛 066004; 2. 北京交通大学信息科学研究所, 北京 100044)
基金项目:国家自然科学基金(61303128);河北省自然科学基金(F2013203220);河北省高等学校科学研究青年基金(Q2012047)资助课题
摘    要:场景语义分类是图像理解领域中一个重要的研究方向,涉及到信号处理、模式识别、计算机视觉和认知科学等多学科交叉。场景分类任务中,图像内容描述和分类判决是两大关键问题。图像内容描述力图得到关于场景图像最具判别意义的表示,而分类判决则对训练样本集的图像内容描述学习、训练,并建模得到某类场景图像区别于其他场景类图像的计算模型。目前,很多场景分类方法针对图像内容描述和图像分类进行了深入的研究,对室外人造场景、室外自然场景和室内场景图像进行分类,取得了较好的分类效果。然而,场景图像自身内容上的变化和差异,既会造成同一场景类内对象的差异性,同时也造成不同场景类之间图像的视觉相似性,特别是对于不同的室内场景类。因此,场景语义分类任务十分困难,是计算机视觉和认知心理学领域中一个颇具挑战性的难题。室外图像场景分类研究相对成熟,而室内图像场景分类研究却进展缓慢。本文综述了图像场景语义分类的研究进展,并分析了场景分类算法的性能,指出场景语义分类研究中存在的问题。

关 键 词:场景语义分类  特征提取  图像描述  主题模型  分类器设计

Survey on semantic scene classification research
GU Guang-hua;HAN Xi-ying;CHEN Chun-xia;ZHAO Yao.Survey on semantic scene classification research[J].System Engineering and Electronics,2016,38(4):936-948.
Authors:GU Guang-hua;HAN Xi-ying;CHEN Chun-xia;ZHAO Yao
Institution:(1. School of Information Science and Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China;;  2. Institute of Information Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)
Abstract:
Keywords:
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