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【24h】

An Unsupervised Content-Based Image Recognition Technique

机译:一种无监督的基于内容的图像识别技术

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摘要

An unsupervised automatic moment-based image recognition technique is provided in this paper. The problem to be solved consists of classifying the images from a set, using the content similarity. In the feature extraction stage, we compute a set of feature vectors using discrete area moments. An automatic unsupervised feature vector classification approach is proposed next. It uses a hierarchical agglomerative clustering algorithm, the optimal number of clusters being determined using some validation indexes. Some experiments performed with the proposed approach are also described in this article.
机译:本文提供了一种无监督的自动力矩的图像识别技术。要解决的问题包括使用内容相似性对从集合进行分类。在特征提取阶段,我们使用离散区域矩计算一组特征向量。接下来提出了一种自动无监督的特征向量分类方法。它使用分层凝聚聚类算法,使用一些验证索引确定最佳的簇数。本文还描述了用所提出的方法进行的一些实验。

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