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【24h】

Exploratory analysis of time-lapse imagery with fast subset PCA

机译:利用快速子集PCA探索延时图像

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摘要

In surveillance and environmental monitoring applications, it is common to have millions of images of a particular scene. While there exist tools to find particular events, anomalies, human actions and behaviors, there has been little investigation of tools which allow more exploratory searches in the data. This paper proposes modifications to PCA that enable users to quickly recompute low-rank decompositions for select spatial and temporal subsets of the data. This process returns decompositions orders of magnitude faster than general PCA and are close to optimal in terms of reconstruction error. We show examples of real exploratory data analysis across several applications, including an interactive web application.
机译:在监视和环境监视应用中,通常具有特定场景的数百万个图像。尽管存在查找特定事件,异常,人类行为和行为的工具,但很少有人研究允许对数据进行更多探索性搜索的工具。本文提出了对PCA的修改,使用户能够快速重新计算针对数据的空间和时间子集的低秩分解。该过程返回的分解速度比一般PCA快几个数量级,并且在重建误差方面接近最佳值。我们展示了跨多个应用程序(包括交互式Web应用程序)的真实探索性数据分析的示例。

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