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Rapid Feature Retrieval Method in Large-Scale Image Database

机译:大型图像数据库中的快速特征检索方法

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摘要

The retrieval of features in a large-scale image database can improve the degree of visualization of images. The conventional method of feature-retrieval is a time-consuming process because it retrieves by searching the keywords. In this paper, a rapid feature retrieval method based on granular computing is proposed for use in a large-scale image database. In this method, we first collect and process the images from the database. Next, we construct a binary tree to realize the multi-class classification of the image features and complete the feature retrieval using support vector machines. The experimental results demonstrate that the proposed method can effectively retrieve the features in the large-scale image database. The effectiveness of retrieval can reach more than 95%.
机译:大规模图像数据库中的特征检索可以提高图像的可视化程度。 传统的特征检索方法是耗时的过程,因为它通过搜索关键字来检索。 本文提出了一种基于粒化计算的快速特征检索方法,用于大规模图像数据库。 在此方法中,我们首先从数据库收集和处理图像。 接下来,我们构建二叉树以实现图像特征的多级分类,并使用支持向量机完成特征检索。 实验结果表明,所提出的方法可以有效地检索大规模图像数据库中的特征。 检索的有效性可以达到95%以上。

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