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基于深度进修的图像高级语义描述算法的探究与实现
摘要:随着计算机视觉和深度进修的迅猛进步,图像语义理
解和描述成为了信息处理探究的重要内容之一。本探究提出了一
种基于深度进修的图像高级语义描述算法,能够自动生成描述图
像的句子,具备一定的自然语言处理能力,并能识别图像中的对
象、场景、情感等高级语义。该算法接受卷积神经网络(CNN)
作为特征提取器,使用循环神经网络(RNN)作为语言模型,通
过构建图像特征与语言模型之间的联合训练方法实现描述生成网
络的进修。试验证明,本算法能够高效地处理海量图像数据,生
成准确、语义丰富的自然语言描述,具有较强的应用前景和好用
价值。
关键词:深度进修;图像高级语义描述;卷积神经网络;循
环神经网络;自然语言处理。
1.引言
图像理解和描述是计算机视觉和人工智能领域的热门探究方
向之一。在许多实际应用中,例如智能交通、智能家居、视频监
控等,图像语义理解和描述技术都起着关键作用。传统的图像描
述方法主要是基于手工设计的特征提取器和规则库等方式,存在
着描述不准确、语义贫乏以及不行扩展等问题。随着深度进修方
法的出现和流行,基于深度进修的图像语义描述成为新的探究热
点,取得了较好的效果和广泛的应用。
本文提出了一种基于深度进修的图像高级语义描述算法,能
够自动生成描述图像的句子,具备一定的自然语言处理能力,并
能识别图像中的对象、场景、情感等高级语义。该算法接受卷积
神经网络(CNN)作为特征提取器,使用循环神经网络(RNN)作
为语言模型,通过构建图像特征与语言模型之间的联合训练方法
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