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A discriminative kernel-based approach to rank images from text queries.
Grangier, David; Bengio, Samy.
Afiliação
  • Grangier D; IDIAP Research Institute, Centre du Parc, Av des Pres-Beudin 20, Case Postale, CH-1920 Martigny, Switzerland. grangier@idiap.ch
IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell ; 30(8): 1371-84, 2008 Aug.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-18566492
ABSTRACT
This paper introduces a discriminative model for the retrieval of images from text queries. Our approach formalizes the retrieval task as a ranking problem, and introduces a learning procedure optimizing a criterion related to the ranking performance. The proposed model hence addresses the retrieval problem directly and does not rely on an intermediate image annotation task, which contrasts with previous research. Moreover, our learning procedure builds upon recent work on the online learning of kernel-based classifiers. This yields an efficient, scalable algorithm, which can benefit from recent kernels developed for image comparison. The experiments performed over stock photography data show the advantage of our discriminative ranking approach over state-of-the-art alternatives (e.g. our model yields 26.3% average precision over the Corel dataset, which should be compared to 22.0%, for the best alternative model evaluated). Further analysis of the results shows that our model is especially advantageous over difficult queries such as queries with few relevant pictures or multiple-word queries.
Assuntos

Texto completo: 1 Bases de dados: MEDLINE Assunto principal: Algoritmos / Processamento de Linguagem Natural / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Inteligência Artificial / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Armazenamento e Recuperação da Informação Tipo de estudo: Prognostic_studies Idioma: En Revista: IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell Assunto da revista: INFORMATICA MEDICA Ano de publicação: 2008 Tipo de documento: Article País de afiliação: Suíça

Texto completo: 1 Bases de dados: MEDLINE Assunto principal: Algoritmos / Processamento de Linguagem Natural / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Inteligência Artificial / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Armazenamento e Recuperação da Informação Tipo de estudo: Prognostic_studies Idioma: En Revista: IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell Assunto da revista: INFORMATICA MEDICA Ano de publicação: 2008 Tipo de documento: Article País de afiliação: Suíça