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【24h】

質問学習とメタアルゴリズムの組合せによる文字列画像検索

机译:通过问题学习和元算法相结合的字符串图像搜索

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摘要

本論文では,文字列画像検索において質問学習と機械学習メタアルゴリズムを組合せる手法を提案する.文字列画像検索とは,文書画像に対して文字認識を行わず,文字列の検索画像のパターンマッチング問題として検索を処理する技術である.提案手法では,質問学習を用いてユーザから与えられるクエリの数を増やし,その複数のクエリから仮想クエリを生成し,文字列画像を検索する.仮想クエリの構成方法には,メタアルゴリズムを基にした新たなアルゴリズムを用い,加重平均を用いて学習器を組合せる.実際に人工的に劣化させた文書画像を用いて評価実験を行い,質問学習を1回行うだけで提案手法は検索精度が向上することがわかった.また,本研究で構成したメタアルゴリズムの他の機械学習問題への適用可能性を擬似データを用いた実験によって評価と考察を行った.
机译:在本文中,我们提出了一种在字符串图像检索中结合问题学习和机器学习元算法的方法。字符串图像搜索是一种不对文档图像执行字符识别并且将搜索处理为字符串搜索图像的模式匹配问题的技术。在提出的方法中,问题学习用于增加用户给出的查询数量,从多个查询中生成虚拟查询,并搜索字符串图像。使用基于元算法的新算法构造虚拟查询,并使用加权平均值组合学习者。我们使用人为损坏的文档图像进行了评估实验,发现该方法仅执行一次问题学习,从而提高了搜索准确性。此外,通过使用伪数据进行的实验评估并考虑了本研究中构建的元算法对其他机器学习问题的适用性。

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