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2015 | OriginalPaper | Chapter

Classification of Artistic Styles Using Binarized Features Derived from a Deep Neural Network

Authors : Yaniv Bar, Noga Levy, Lior Wolf

Published in: Computer Vision - ECCV 2014 Workshops

Publisher: Springer International Publishing

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With the vast expansion of digital contemporary painting collections, automatic theme stylization has grown in demand in both academic and commercial fields. The recent interest in deep neural networks has provided powerful visual features that achieve state-of-the-art results in various visual classification tasks. In this work, we examine the perceptiveness of these features in identifying artistic styles in paintings, and suggest a compact binary representation of the paintings. Combined with the PiCoDes descriptors, these features show excellent classification results on a large scale collection of paintings.

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Metadata
Title
Classification of Artistic Styles Using Binarized Features Derived from a Deep Neural Network
Authors
Yaniv Bar
Noga Levy
Lior Wolf
Copyright Year
2015
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-16178-5_5

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