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Using visual analytics to detect problems in datasets collected from photo-sharing services

机译:使用视觉分析来检测从照片共享服务收集的数据集中的问题

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摘要

Datasets that are collected for research often contain millions of records and may carry hidden pitfalls that are hard to detect. This work demonstrates how visual analytics can be used for identifying problems in the spatial distribution of crawled photographic data in different datasets: Picasa Web Albums, Panoramio, Flickr and Geograph, chosen to be potential data sources for ongoing doctoral research. This poster summary describes a number of problems found in the datasets using visual analytics and suggests that greater attention should be paid to assessing the quality of data gathered from user-generated photographic content. This work is the first part of a three-year PhD project aimed at producing a pedestrian-routing system that can suggest attractive pathways extracted from user-generated photographic content.
机译:收集用于研究的数据集通常包含数百万条记录,并且可能带有难以检测的隐患。这项工作演示了如何使用视觉分析技术来识别不同数据集中的摄影图像数据的空间分布中的问题:Picasa网络相册,Panoramio,Flickr和Geograph,它们被选作正在进行的博士研究的潜在数据源。此海报摘要描述了使用视觉分析在数据集中发现的许多问题,并建议应更加重视评估从用户生成的摄影内容中收集的数据质量。这项工作是一个为期三年的博士项目的第一部分,该项目旨在创建一个行人路由系统,该系统可以建议从用户生成的摄影内容中提取有吸引力的路径。

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