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Latent semantic analysis-based image auto annotation

机译:基于潜在语义分析的图像自动标注

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摘要

The image retrieval is a particular case of information retrieval. It adds more complex mechanisms to relevance image retrieval: visual content analysis and/or additional textual content. The image auto annotation is a technique that associates text to image, and permits to retrieve image documents as textual documents, thus as in information retrieval. The image auto annotation is then an effective technology for improving the image retrieval. In this work, we propose the AnnotB-LSA algorithm in its first version for the image auto-annotation. The integration of the LSA model permits to extract the latent semantic relations in the textual describers and to minimize the ambiguousness (polysemy, synonymy) between the annotations of images.
机译:图像检索是信息检索的一种特殊情况。它为相关图像检索添加了更复杂的机制:视觉内容分析和/或其他文本内容。图像自动注释是一种将文本与图像相关联的技术,并允许将图像文档作为文本文档进行检索,从而可以在信息检索中使用。因此,图像自动注释是一种用于改善图像检索的有效技术。在这项工作中,我们在图像自动注释的第一个版本中提出了AnnotB-LSA算法。 LSA模型的集成允许提取文本描述器中的潜在语义关系,并使图像注释之间的歧义性(多义性,同义词)最小化。

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