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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

Image Labeling on a Network: Using Social-Network Metadata for Image Classification

verfasst von : Julian McAuley, Jure Leskovec

Erschienen in: Computer Vision – ECCV 2012

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Large-scale image retrieval benchmarks invariably consist of images from the Web. Many of these benchmarks are derived from online photo sharing networks, like Flickr, which in addition to hosting images also provide a highly interactive social community. Such communities generate rich metadata that can naturally be harnessed for image classification and retrieval. Here we study four popular benchmark datasets, extending them with social-network metadata, such as the groups to which each image belongs, the comment thread associated with the image, who uploaded it, their location, and their network of friends. Since these types of data are inherently relational, we propose a model that explicitly accounts for the interdependencies between images sharing common properties. We model the task as a binary labeling problem on a network, and use structured learning techniques to learn model parameters. We find that social-network metadata are useful in a variety of classification tasks, in many cases outperforming methods based on image content.

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Metadaten
Titel
Image Labeling on a Network: Using Social-Network Metadata for Image Classification
verfasst von
Julian McAuley
Jure Leskovec
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-33765-9_59

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