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Self-organizing Map (SOM) Based Data Navigation for Identifying Shape Similarities of Graphic Logos

机译:基于自组织地图(SOM)的数据导航,用于识别图形徽标的形状相似性

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摘要

In this paper, we propose a data navigation approach for identifying the shape similarity of graphic logo images using enhanced SOM based visualization methods. Existing SOM based visualization methods have the limitation of not being able to show detailed local distance information and global similarity of data at the same time. Therefore, we propose two visualization approaches to overcome this limitation for better image data navigation. In our experiments, we used MPEG-7 shape image dataset and classic IRIS dataset to demonstrate our approaches are superior to previous approaches in providing sufficient local and global information for data visual navigation.
机译:在本文中,我们提出了一种数据导航方法,用于使用基于SOM的增强可视化方法来识别图形徽标图像的形状相似性。现有的基于SOM的可视化方法的局限性在于无法同时显示详细的局部距离信息和数据的全局相似性。因此,我们提出了两种可视化方法来克服此限制,以实现更好的图像数据导航。在我们的实验中,我们使用MPEG-7形状图像数据集和经典IRIS数据集来证明我们的方法在为数据视觉导航提供足够的本地和全局信息方面优于以前的方法。

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