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加利福尼亞州大學(xué):圖片搜索新方法

2019-03-05    來源:網(wǎng)易科技

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  加利福尼亞州大學(xué)的電子與計算機科學(xué)專業(yè)教授努諾瓦斯康塞洛斯說,這種研究員們是通過修改一種普通的機器學(xué)習(xí)技術(shù)得到這種新方法的。 搜索引擎會自動根據(jù)圖片中的對象來標(biāo)記圖片,比如“蘿卜”、“傘”或者“游泳者”。

  研究員們已經(jīng)通過對一種普通的機器學(xué)習(xí)技術(shù)進行修改而找到了一種識別圖片的更好的方法。

  加利福尼亞州大學(xué)的研究員們聲稱他們已經(jīng)找到了一種圖片搜索新方法,據(jù)說這種新方法比現(xiàn)有方法更好,在準(zhǔn)確度和效率方面均有很大提高。加利福尼亞州大學(xué)的電子與計算機科學(xué)專業(yè)教授努諾瓦斯康塞洛斯說,這種研究員們是通過修改一種普通的機器學(xué)習(xí)技術(shù)得到這種新方法的。 搜索引擎會自動根據(jù)圖片中的對象來標(biāo)記圖片,比如“蘿卜”、“傘”或者“游泳者”。瓦斯康塞洛斯說,由于這種方法利用詞語來標(biāo)記和分類圖片,因此它與人們在網(wǎng)絡(luò)上使用的關(guān)鍵字搜索很相似。

  現(xiàn)在,利用關(guān)鍵字的方式來搜索圖片有時行得通,有時行不通。這是由于大多數(shù)基于圖片的搜索都使用了元數(shù)據(jù)文本比如文件名、日期或者與圖片有關(guān)的其他基本資料來進行的,但是對于關(guān)鍵字搜索來說那些信息是不夠的。 計算機科學(xué)家們一直在研究,希望找到一種更好的方法來識別圖片,并且保證圖片的可搜索時間達到十年以上,但是要想讓計算機獲得圖片元數(shù)據(jù)之外的其他數(shù)據(jù)以及確定以圖片中的什么對象作為搜索的關(guān)鍵字一直都是個很難解決的問題,到目前為止,大部分這方面的研究工作仍未取得令人滿意的成果。

  瓦斯康塞洛斯說,雖然加利福尼亞州大學(xué)的研究成果并未能完全解決這個問題,但是它提高了搜索的準(zhǔn)確性和效率。而且這種方法弄清楚了一直以來限制人們解決這個問題的關(guān)鍵所在。

  研究員們找到的這種方法是一種“基于內(nèi)容的(content-based)”方法,它包括通過對圖片中的色彩、紋理和線條進行分析,然后確定用以描述圖片的對象。這些對象可以通過那些分析功能找出來并與其他圖片中找到的結(jié)果產(chǎn)生互比性。

  參與這項研究項目的Google公司研究工程師佩德羅莫雷諾說,新研究成果就是建立在這些研究之上的,但是它還增加了一個中間步驟。莫雷諾解釋說,這個新增的步驟是用來得到關(guān)于圖片的語義標(biāo)簽或者文字標(biāo)簽的,這樣就可以通過許多特征對象而不是只依賴于數(shù)字組來識別圖片。

  例如,假設(shè)有一幅圖片畫的是一直爬在草坪上的狗。通過新方法分析得出的可比性對象是狗,它可以與同類圖片中的其他對象如貓或者魚形成對比,從而區(qū)分不同的圖片。 然后計算機可以對那些對象進行統(tǒng)計分析,給出滿足所有特征對象的圖片。系統(tǒng)還可以評定搜索出的圖片與想查找的圖片之間的相似度,比如將其他畫有狗的圖片標(biāo)注60%的相似度,而對帶有貓或者魚的圖片標(biāo)注20%的相似度。 這樣,計算機就可以識別出圖片中畫了一只狗。莫雷諾說,這種方法的關(guān)鍵就是從語義的角度來定義圖片。 這好象可以大大提高圖片搜索的準(zhǔn)確性。

  研究員們使用的電腦擁有大量的素材,因為它擁有大量帶有鮮明特征對象如山脈、花朵、人物、水和虎等的圖片以及那些對象對應(yīng)的語義標(biāo)簽。研究員們用一些帶有尚未被標(biāo)記的對象的新圖片對新方法進行測試時發(fā)現(xiàn)結(jié)果很不錯。 將人物標(biāo)簽與利用它搜索得到的圖片進行對比時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行的情況很好,系統(tǒng)對一幅畫著伏在長草中的老虎的圖片進行分析后得到的對象關(guān)鍵字包括“貓”、“虎”、“植物”、“葉子”和“草”,而圖片的插圖說明中包括了“貓”、“虎”、“森林”和“草”等字眼。當(dāng)研究員們將他們的系統(tǒng)標(biāo)簽與更普遍的基于內(nèi)容的方法進行對比時,他們發(fā)現(xiàn)新方法的準(zhǔn)確度比過去的舊方法要高40%。換句話說,它會得出更少與圖片無關(guān)的關(guān)鍵字。

  微軟圖片搜索研究員拉里澤尼克說,這項研究擴展了基于內(nèi)容的搜索的限制邊界。他說:“他們現(xiàn)在所作的就是分析我們可以在基于圖片特征對象來進行圖片搜索方面走多遠!钡撬是對這種新方法是否適用于更大數(shù)量的圖片搜索如網(wǎng)絡(luò)搜索持懷疑態(tài)度。

  澤尼克補充說,加利福尼亞州大學(xué)的研究成果對于圖片中的某種簡單對象搜索非常有意義。然而,它可能不適用于其他的搜索領(lǐng)域如區(qū)分美國國會大廈與林肯郡州政府大樓等。 澤尼克說:“視覺問題是很難解決的,我認(rèn)為沒有任何一種方法是萬能的!

  然而,Google公司從事圖片搜索研究的軟件工程師查克羅森貝格說,如果將研究員們剛剛發(fā)現(xiàn)的這種方法添加到搜索軟件中可能會非常有用。如果將這種方法加入到桌面搜索中,人們就可以根據(jù)圖片的相似度來搜索圖片。

  加利福尼亞州大學(xué)的瓦斯康塞洛斯預(yù)計至少還需要五年的時間才能實現(xiàn)計算機對更復(fù)雜概念的識別,比如幸福等。但是他說,這并不是說現(xiàn)在所作的研究就是無用的。 現(xiàn)在的研究成果更象是一種輔助,而不是一個答案。

標(biāo)簽: 圖片搜索 

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