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Video Retrieval by Feature Learning in Key Frames

机译:通过关键帧中的特征学习进行视频检索

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摘要

We evaluate the application of feature-vector based image retrieval methods to the problem of video retrieval. A vast number of primitive features is calculated for each of the key frames generated by a segmentation process, and we examine the use of three methods for retrieving video segments using the features ― a vector space model, a learning method using the AdaBoost algorithm, and a k-nearest neighbour approach.
机译:我们评估基于特征向量的图像检索方法在视频检索中的应用。对于由分段过程生成的每个关键帧,都会计算出大量原始特征,并且我们研究了使用三种方法使用特征检索视频片段的方法-向量空间模型,使用AdaBoost算法的学习方法以及k近邻法。

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