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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
Zhipeng Ye (Harbin Institute of Technology) Peng Liu (Harbin Institute of Technology) Wei Zhao (Harbin Institute of Technology) Xianglong Tang (Harbin Institute of Technology)
저널정보
한국산학기술학회 SmartCR Smart Computing Review 제5권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
224 - 237 (14page)

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More images are available nowadays because of the development of techniques to effectively and automatically analyze images. These techniques have become a key challenge in computer vision. In this paper, we focus on the structure of knowledge representation for image analysis from a global perspective, which can also be applied to image classification, retrieval, and object recognition. The structure is divided into two hierarchies, implicit and explicit knowledge representation. Implicit knowledge representation utilizes low-level features to directly categorize an image, whereas explicit knowledge representation depends on the inference process based on corresponding rules in a constructed knowledge base. Popular datasets for image analysis are also grouped and introduced. Contributions in the field and future research directions are reported in the conclusions.

목차

Abstract
Introduction
Implicit knowledge representation
Explicit knowledge representation
Datasets
Conclusion
References

참고문헌 (1)

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