This paper concentrates on an experimental results on visual only recognition tasks using an image transform approach and HMM based recognition system. There are two approaches for extracting features of lipreading, a lip contour based approach and an image transform based one. The latter obtains a compressed representation of the image pixel values that contain the speaker's mouth results in superior lipreading performance. In addition, PCA(Principal component analysis) is used for fast algorithm. Finally, HMM recognition tasks are compared with the another.
Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles
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v.36
no.11
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pp.1137-1147
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2012
Self-congruency plays an important role in the context of mothers' shopping for children's clothing because purchasers are inconsistent with users. This study incorporates three dimensions of self-congruencies (congruency between children's image perceived by their mothers and brand image, congruency between mothers' actual self-image and brand image, and congruency between mothers' ideal self-image and brand image) due to purchaser-user inconsistency in children's clothing consumption. A total of 574 mothers with children aged 6 to 10 participated in a web-based survey. Descriptive statistical analysis, factor analysis, reliability analysis and multiple regression analysis were conducted. Self-brand image congruency variables have a different influence on brand attitudes when mothers purchase children's clothing. Brand attitude is influenced positively only when the perceived children's image coincides with brand image and when mothers' ideal self-image corresponds to brand image. In contrast, mothers' actual self-image and brand image congruence negatively influence brand attitude. Further investigation indicates that there are different effects of dimensions of self-congruency on brand attitude according to the characteristics of mothers and their children. This study suggests that when there is purchaser-user inconsistency, different types of image congruence has to be implemented to assess the impact on brand attitudes.
Journal of the Korean BIBLIA Society for library and Information Science
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v.25
no.3
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pp.101-118
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2014
Given the context of rapid developing ubiquitous computing environment, it is imperative for users to search and use images based on affective meanings. However, it has been difficult to index affective meanings of image since emotions of image are substantially subjective and highly abstract. In addition, utilizing low level features of image for indexing affective meanings of image has been limited for high level concepts of image. To facilitate the access points of affective meanings of image, this study aims to utilize user-provided responses of images. For a data set, emotional words are collected and cleaned from twenty participants with a set of fifteen images, three images for each of basic emotions, love, sad, fear, anger, and happy. A total of 399 unique emotion words are revealed and 1,093 times appeared in this data set. Through co-word analysis and network analysis of emotional words from users' responses, this study demonstrates expanded word sets for five basic emotions. The expanded word sets are characterized with adjective expression and action/behavior expression.
Users' demands on the space are changing in variety. These demands include reasonable space and form, harmonious composition with surroundings and esthetic satisfaction that could be brought by personal tastes and preferences. In addition, models that are introduced from designing process and from various forms tend to lack objective decision making standard. Accordingly it is difficult to find a clear alternative plan and process. In an effort to solve these problems, the objects of this study are; to propose an analysis model of image and space by using image process techniques that are on study in the field of artificial intelligence based on acquisition of digital image and to verify the application possibilities of such analysis model, 'Isovist' on quantitative analysis. The model can be applied with variable analysis model, as digital image process and other analysis model such as 'Isovist' It is possible that further study can complement problems from this study.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.48
no.4
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pp.38-48
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2011
Block based LCD backlight nonideality and crosstalk compensation methodologies are proposed based on the analysis of backlight profiles and image pixel homogeneity. Large computation complexity required in the conventional compensations is minimized without the degradation of image qualities by optimizing image block size, image area inside the block to be excluded from the compensation computation and the required backlight range to be computed. The optimization results of computation complexity as well as image qualities are verified for the proposed compensation by real image data simulations.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.13
no.10
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pp.5197-5218
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2019
Large-scale retrieval algorithm is problem for visual analyses applications, along its research track. In this paper, we propose a high-efficiency region division-based image retrieve approaches, which fuse low-level local color histogram feature and texture feature. A novel image region division is proposed to roughly mimic the location distribution of image color and deal with the color histogram failing to describe spatial information. Furthermore, for optimizing our region division retrieval method, an image descriptor combining local color histogram and Gabor texture features with reduced feature dimensions are developed. Moreover, we propose an extended Canberra distance method for images similarity measure to increase the fault-tolerant ability of the whole large-scale image retrieval. Extensive experimental results on several benchmark image retrieval databases validate the superiority of the proposed approaches over many recently proposed color-histogram-based and texture-feature-based algorithms.
Unlike modern photography technology, in the early days, efforts to physically compose an image with a concept similar to the current photograph have not been popular or commercially successful. The limitation of the use of images as artistic media or recordings has reached the stage of introducing the technology of image analysis to automate the function that humans recognize and judge through vision. In addition, the accuracy of the image has exceeded the human visual ability, enabling the technology that enables the step of recognizing and informing the fact that the human is not aware of it. Based on such a base, the range that can be applied through the image data in the future era can be said to be unpredictable, and the technology that targets large scale image database instead of an image is also expanding the possibilities as a new application technology. In order to identify a particular image from a massive database, different methodologies have been introduced. In this paper, we discuss image identifier production methods based on multi-resolution pyramid.
IEMEK Journal of Embedded Systems and Applications
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v.6
no.1
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pp.48-54
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2011
As personal or compact devices with image acquisition functionality are becoming easily available for common users, the voluminous images that need to be managed by image related services or systems demand efficient and effective methods in the perspective of image identification. The objective of image identification is to associate an image with a unique identifier. Moreover, whenever an image identifier needs to be regenerated, the newly generated identifier should be consistent. In this paper, we propose three image identifier generation methods utilizing image features: linear component, luminance area, and combination of both features. The linear component based method exploits the information of distribution of partial lines over an image, while the luminance area based method utilizes the partition of an image into a number of small areas according to the same luminance degree. The third method is proposed in order to take advantage of both former methods. In this paper, we also demonstrate the experimental evaluations for uniqueness and similarity analysis that have shown favorable results.
IEMEK Journal of Embedded Systems and Applications
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v.10
no.1
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pp.13-23
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2015
Recently, a few image-processing based mobile urine testers have actively been studied since the urine-analysis result can be available to the user in real time immediately after the test is done. However, the accuracy of test result can be severely degraded due to variable illumination environments and a variety of manners to capture the image with a camera embedded in the smartphone according to different users. This paper proposes the Check4Urine system, a novel smartphone-based portable urine-analysis tester and provides three techniques to improve such a performance degradation problem robust to various test environments and disturbances, which are the compensation algorithm to correct the varying illumination effect, an urine strip detection algorithm robust to edge loss of the object image, and the color decision algorithm based on the pre-processed reference table. Experimental results show that the proposed Check4Urine system increases the accuracy of urine-analysis by 20-50% at various test conditions, compared with the existing image-processing based mobile urine tester.
Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
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v.38
no.2
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pp.188-194
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2010
In this paper, the typical Synthetic Aperture Radar (SAR) image quality parameters and analysis method are defined, and the SAR image analysis tool is presented for SAR image evaluation. The structure of the developed SAR image analysis tool consists of four key modules; point target analysis (PTA) module, distributed target analysis (DTA) module, ambiguity analysis (AMA) module, and NESZ analysis (NESZA) module. The developed tool is able to extract the various SAR system parameters from standard SAR product format files. Based on these extracted system parameters, typical SAR image quality parameters are derived from SAR image data.
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