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Large Scale Video Analytics: On-demand, iterative inquiry for moving image research

机译:大规模视频分析:运动图像研究的按需迭代查询

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摘要

Video is exploding as a means of communication and expression, and the resultant archives are massive, disconnected datasets. Thus, scholars' ability to research this crucial aspect of contemporary culture is severely hamstrung by limitations in semantic image retrieval, incomplete metadata, and the lack of a precise understanding of the actual content of any given archive. Our aim in the Large Scale Video Analytics (LSVA) project is to address obstacles in both image-retrieval and research that uses extreme-scale archives of video data that employs a human-machine hybrid process for analyzing moving images. We propose an approach that 1) places more interpretive power in the hands of the human user through novel visualizations of video data, and 2) uses a customized on-demand configuration that enables iterative queries.
机译:视频正作为一种交流和表达方式而爆炸,最终的档案是庞大的,相互分离的数据集。因此,由于语义图像检索的局限性,元数据不完整以及对任何给定档案馆的实际内容缺乏精确的了解,学者们研究当代文化这一关键方面的能力受到严重阻碍。我们在大型视频分析(LSVA)项目中的目标是解决图像检索和研究中的障碍,这些研究使用视频数据的超大规模归档,该归档采用人机混合过程来分析运动图像。我们提出一种方法:1)通过新颖的视频数据可视化将更多的解释权掌握在人类用户的手中,以及2)使用启用迭代查询的自定义按需配置。

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