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Center Symmetric Local Descriptors for Image Classification

机译:中心对称本地描述符用于图像分类

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摘要

Local feature description forms an integral part of texture classification, image recognition, and face recognition. In this paper, the authors propose Center Symmetric Local Ternary Mapped Patterns (CS-LTMP) and eXtended Center Symmetric Local Ternary Mapped Patterns (XCS-LTMP) for local description of images. They combine the strengths of Center Symmetric Local Ternary Pattern (CS-LTP) which uses ternary codes and Center Symmetric Local Mapped Pattern (CS-LMP) which captures the nuances between images to make the CS-LTMP. Similarly, the auhtors combined CS-LTP and eXtended Center Symmetric Local Mapped Pattern (XCS-LMP) to form eXtended Center Symmetric Local Ternary Mapped Pattern (XCS-LTMP). They have conducted their experiments on the CIFAR10 dataset and show that their proposed methods perform significantly better than their direct competitors.
机译:局部特征描述构成纹理分类,图像识别和面部识别的组成部分。在本文中,作者提出了中心对称局部三元映射模式(CS-LTMP)和扩展中心对称局部三元映射模式(XCS-LTMP)用于图像的局部描述。它们结合了使用三元代码的中心对称本地三进制模式(CS-LTP)和捕获图像之间细微差别的中心对称本地映射模式(CS-LMP)的优势,从而制作出CS-LTMP。类似地,授权者将CS-LTP和扩展的中心对称本地三元映射模式(XCS-LMP)组合在一起,形成扩展的中心对称本地三元映射模式(XCS-LTMP)。他们在CIFAR10数据集上进行了实验,结果表明,他们提出的方法比直接竞争对手的方法表现更好。

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