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【24h】

Employing Topical Relations in Semantic Analysis of Traffic Videos

机译:在交通视频语义分析中运用主题关系

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摘要

Motion patterns in traffic video can be directly exploited to generate high-level descriptions of video content, which can be used for rule mining and abnormal event detection. The most recent and successful unsupervised methods for complex traffic scene analysis are based on topic models. In this paper, a topic related sparse topical coding framework is proposed for more effectively discovering motion patterns in traffic videos.
机译:可以直接利用交通视频中的运动模式来生成视频内容的高级描述,这些描述可用于规则挖掘和异常事件检测。用于复杂交通场景分析的最新且成功的无监督方法是基于主题模型的。本文提出了一种与主题相关的稀疏主题编码框架,以更有效地发现交通视频中的运动模式。

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