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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:用金属巨石组合的问题学习和字符串图像搜索

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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搜索中结合问题学习和机器学习金属巨石的方法。字符串图像搜索是一种用于将搜索作为字符串搜索图像的模式匹配问题的技术,而不在文档图像上执行字符识别。所提出的方法增加用户使用问题学习给出的查询的数量,从多个查询生成虚拟查询,并搜索字符串图像。配置虚拟查询的方法使用基于Metalgorism的新算法将学习者使用加权平均值组合。已经发现,该方法通过使用文档图像进行评估实验来提高搜索精度,实际上实际恶化和一次执行问题。此外,通过使用伪数据的实验评估和考虑对本研究中配置的MetalGorithm的适用性适用于其他机器学习问题的可能性。

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