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  Object Categorization via Local Kernels

Caputo, B., & Wallraven, C. (2004). Object Categorization via Local Kernels. In ICPR 2004 (pp. 132-135).

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Caputo, B, Autor
Wallraven, C1, Autor           
Affiliations:
1Department Human Perception, Cognition and Action, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497797              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: In this paper we consider the problem of multi-object categorization. We present an algorithm that combines support vector machines with local features via a new class of Mercer kernels. This class of kernels allows us to perform scalar products on feature vectors consisting of local descriptors, computed around interest points (like corners); these feature vectors are generally of different lengths for different images. The resulting framework is able to recognize multi-object categories in different settings, from lab-controlled to real-world scenes. We present several experiments, on different databases, and we benchmark our results with state-of-the-art algorithms for categorization, achieving excellent results.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2004
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: BibTex Citekey: 2271
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: ICPR 2004
Veranstaltungsort: Cambridge
Start-/Enddatum: -

Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: ICPR 2004
Genre der Quelle: Konferenzband
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: 132 - 135 Identifikator: -