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タグ付き画像を用いたコンセプト間の関係抽出の高精度化に関する検討

机译:使用标记图像的概念之间关系提取的高精度研究

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摘要

本文では,タグ付き画像を用いたコンセプト間の関係抽出手法について検討する.従来より,タグ付き画像より算出される画像特徴およびテキスト特徴を用いてコンセプト間の関係を定量化する手法が種々提案されてきた.我々が以前に提案した手法では,画像特徴およびテキスト特徴に基づくコンセプト間の関係をそれぞれカーネル密度推定およびword2vecをもとに算出する.しかしながら,カーネル密度推定では,コンセプト間の関係を適切に表現することが困難な場合が存在する.そこで,提案手法では,画像特徴の変化に頑健な表現方法であるlocality-constraint linear codingを用いる.また,自然言語処理の分野で,コンセプトの表現能力においてword2vecを上回ると報告されているGloVeを用いることで,コンセプト間の関係抽出の高精度化を図る.画像特徴およびテキスト特徴それぞれについてコンセプトの表現能力を向上させることで,それらを用いたコンセプト間の関係抽出の高精度化を実現する.
机译:在本文中,使用标记的图像中的概念之间的关系提取方法被认为。提出了各种方法,使用的图像特征来量化概念之间的关系和文本从标记的图像计算的特征。我们先前提出的方法,计算出的关系基于所述图像的概念设有和文本特征分别基于核密度估计和Word2VEC,然而,在核密度估计,概念之间的关系是适当的则有时难以表达的情况下,因此,所提出的方法使用局部性-Constraint线性编码,其是用于在图像特征的变化的稳健表达方法。另外,在自然语言处理的领域中,表达的概念通过使用全球报告给超过Word2VEC,我们将改善概念之间的关系提取的精度。通过改善使用关系提取高精度的它们的改进的概念对每个图像特征和文本特征的表达能力,概念之间。

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