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【24h】

Deformable Part Modelを用いた料理の位置検出

机译:使用可变形零件模型检测餐具的位置

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摘要

本研究では以前の研究で構築した画像中に含まれると推測される料理の候補を表示する認識エンジンの改良を行う.以前の研究では,高速スライディングウインドウ探索や領域分割,円検出を用いて,画像中の料理の候補領域を推定し,その部分の分類を行うことで,画像中に複数の料理がある場合に対応した.本研究では,候補領域の推定にDeformable Part Modelを用いることで,領域推定の精度改善を行う.実験で複数品目を含む画像に対して,100種類の料理について分類を行い性能の評価を行ったところ,10個の候補を表示したときに,従来手法と比べ3.6ポイント向上し,56.0%の分類率を達成し,料理の候補領域推定にDeformable Part Modelを用いることが有効であることが示された.さらに,料理同士の共起確率を用いることで,同様に10個の候補を表示したときに,8.4ポイント向上し,64.4%の分類率を達成し,共起確率を用いることが有効であることが示された.%In this paper, we improve our food recognition system with Deformable Part Model.
机译:在这项研究中,我们改进了识别引擎,该引擎显示了应该包含在先前研究中构建的图像中的候选食物。在先前的研究中,我们使用了快速滑动窗口搜索,区域分割和圆形检测来估计图像中某个菜肴的候选区域,并对该部分进行分类以处理图像中的多个菜肴。做到了。在这项研究中,我们通过使用可变形部分模型来估计候选区域来提高区域估计的准确性。在实验中,将100种菜肴分类为包含多个项目的图像,并对性能进行了评估,当显示10个候选食物时,与传统方法相比提高了3.6点。达到了0%的分类率,这表明使用可变形零件模型来估计盘子的候选区域是有效的。此外,通过使用菜肴之间的同时出现概率,当以相同方式显示10个候选者时,可以提高8.4点,达到64.4%的分类率,并使用同时出现概率。它被证明是有效的。 %在本文中,我们使用可变形零件模型改进了食品识别系统。

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