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VECTOR TRANSFORMATION FOR INDEXING, SIMILARITY SEARCH AND CLASSIFICATION

机译:用于索引,相似性搜索和分类的矢量变换

摘要

A feature vector is encoded into a sparse binary vector. The feature vector is retrieved, for example from storage or a feature vector generator. The feature vector represents a media object or other data object. One or more permutations are generated, the dimensionality of the generated permutations equivalent to the dimensionality of the feature vector. The permutations may be generated randomly or formulaically. The feature vector is permuted with the one or more permutations, creating one or more permuted feature vectors. The permuted feature vectors are truncated according to a selected window size. The indexes representing the maximum values of the permuted feature vectors are identified and encoded using one-hot encoding, producing one or more sparse binary vectors. The sparse binary vectors may be concatenated into a single sparse binary vector and stored. The sparse binary vector may be used in the similarity search, indexing or categorization of media objects.
机译:特征向量被编码为稀疏二进制向量。例如从存储或特征向量生成器中检索特征向量。特征向量表示媒体对象或其他数据对象。生成一个或多个排列,所生成的排列的维数等于特征向量的维数。可以随机地或公式化地生成排列。用一个或多个置换对特征向量进行置换,从而创建一个或多个置换的特征向量。排列的特征向量根据选定的窗口大小被截断。使用一热编码来识别和编码代表置换后的特征向量的最大值的索引,从而产生一个或多个稀疏二进制向量。稀疏二进制向量可以被连接成单个稀疏二进制向量并被存储。稀疏二进制矢量可以用于媒体对象的相似性搜索,索引编制或分类。

著录项

  • 公开/公告号EP2638701B1

    专利类型

  • 公开/公告日2020-09-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 GOOGLE LLC;

    申请/专利号EP20110839722

  • 发明设计人 YAGNIK JAY;

    申请日2011-11-03

  • 分类号G06F16/41;

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-21 11:43:01

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