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Knowledge Transfer Between Computer Vision and Text Mining

Similarity-Based Learning Approaches

Radu Tudor Ionescu, Marius Popescu
105,45 €
+ 210 points
Format
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Description

This ground-breaking text/reference diverges from the traditional view that computer vision (for image analysis) and string processing (for text mining) are separate and unrelated fields of study, propounding that images and text can be treated in a similar manner for the purposes of information retrieval, extraction and classification. Highlighting the benefits of knowledge transfer between the two disciplines, the text presents a range of novel similarity-based learning (SBL) techniques founded on this approach. Topics and features: describes a variety of SBL approaches, including nearest neighbor models, local learning, kernel methods, and clustering algorithms; presents a nearest neighbor model based on a novel dissimilarity for images; discusses a novel kernel for (visual) word histograms, as well as several kernels based on a pyramid representation; introduces an approach based on string kernels for native language identification; contains links for downloading relevant open source code.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
250
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783319807911
Date de parution :
27-05-18
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 235 mm
Poids :
4720 g

Les avis