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IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell ; 30(11): 1902-12, 2008 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18787239

RESUMO

We define localized content-based image retrieval as a CBIR task where the user is only interested in a portion of the image, and the rest of the image is irrelevant. In this paper we present a localized CBIR system, Accio, that uses labeled images in conjunction with a multiple-instance learning algorithm to first identify the desired object and weight the features accordingly, and then to rank images in the database using a similarity measure that is based upon only the relevant portions of the image. A challenge for localized CBIR is how to represent the image to capture the content. We present and compare two novel image representations, which extend traditional segmentation-based and salient point-based techniques respectively, to capture content in a localized CBIR setting.


Assuntos
Sistemas de Gerenciamento de Base de Dados , Bases de Dados Factuais , Documentação/métodos , Interpretação de Imagem Assistida por Computador/métodos , Armazenamento e Recuperação da Informação/métodos , Reconhecimento Automatizado de Padrão/métodos , Sistemas de Informação em Radiologia , Algoritmos , Inteligência Artificial , Aumento da Imagem/métodos
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