基于在线学习的图像检索算法研究任务书

 2021-12-30 08:12

全文总字数:1231字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

图像的特征学习模型是基于内容的图像检索的关键部分。在传统的图像检索方法中,通常采用离线的方式学习图像特征。而当有新的图像加入数据库时,需要重新对模型进行学习,费时费力。论文主要研究内容如下:

(1) 研究高效的图像特征学习模型,支持图像的实时检索;

(2) 针对数据库中的图像数据不断更新,研究一种在线学习方法,能动态更新特征学习模型;

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1、查阅不少于15篇的相关资料,其中英文文献不少于3篇,完成开题报告。2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作。3、收集相关的原始数据,并进行数据的预处理工作。4、完成毕业设计(论文)阶段性报告,完成任务书和中期情况检查表等任务。5、完成不少于12000字的研究论文。

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1-3周:查阅文献,完成开题报告4-6周:总体设计,完成论文综述7-10周:设计算法,功能模块设计11-13周:编码和测试14-15周:写论文,提交初稿,给老师检查,修改定稿,答辩。

4. 主要参考文献

[1] Chen X, Yang H, Zhao S, et al. Making Online Sketching Hashing Even Faster[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2019.

[2] Yao T, Wang G, Yan L, et al. Online latent semantic hashing for cross-media retrieval[J]. Pattern Recognition, 2019, 89: 1-11.

[3] Wu D, Dai Q, Liu J, et al. Deep Incremental Hashing Network for Efficient Image Retrieval[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 9069-9077.

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