西安电子科技大学学报

2021, v.48(03) 71-77+98

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深度共性保持哈希
Deep consistency-preserving hashing

石娟;谢德;蒋庆;

摘要(Abstract):

由于现有的大多数跨模态哈希方法未能有效地探究不同模态数据之间的相关性以及多样性,导致检索性能不尽如人意。为了克服该问题,提出一种简单而有效的深度跨模态哈希方法——深度共性保持哈希,可以在简单的端到端网络中同时学到模态共享表示和模态私有表示,并生成对应模态的判别性紧凑哈希码。与现有的基于深度的跨模态哈希方法相比,所提出的方法的模型复杂度和计算量几乎可以忽略不计,但是获得了显著的性能提升。在三个跨模态数据集上的大量实验结果表明,该方法优于其他当前最先进的跨模态哈希方法。

关键词(KeyWords): 多模态学习;哈希;模态共享表示;模态私有表示;检索

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 广西重点研发计划(桂科AB18126094)

作者(Author): 石娟;谢德;蒋庆;

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DOI: 10.19665/j.issn1001-2400.2021.03.009

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