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Mean shift clustering-based moving object segmentation in the H.264 compressed domain

机译:H.264压缩域中基于均值漂移聚类的运动对象分割

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摘要

This study presents a mean shift clustering-based moving object segmentation approach in the H.264 compressed domain. The motion information extracted from H.264 compressed video, including motion vectors (MVs) and partitioned block size, are used as segmentation cues. The MVs are processed by normalisation, weighted 3D median filter and motion compensation to obtain a reliable and salient MV field. The partitioned block size is used as a measure of motion texture in the process of the MV field. Based on the processed MV field, the authors employ the mean shift-based mode seeking in spatial, temporal and range domain to develop a new approach for compact representation of the MV field. Then, the MV field is segmented into different motion-homogenous regions by clustering the modes with small spatial and range distance, and each object is represented by some dominant modes. Experimental results for several H.264 compressed video sequences demonstrate good performance and efficiency of the proposed segmentation approach.
机译:这项研究提出了一种基于均值移位聚类的H.264压缩域中的运动对象分割方法。从H.264压缩视频中提取的运动信息(包括运动矢量(MV)和已分区的块大小)用作分割线索。通过归一化,加权3D中值滤波器和运动补偿来处理MV,以获得可靠且显着的MV场。分割的块大小在MV字段的过程中用作运动纹理的度量。基于已处理的MV字段,作者在空间,时间和范围域中采用基于均值漂移的模式搜索来开发一种新的方法来紧凑表示MV字段。然后,通过聚类具有较小空间和范围距离的模式,将MV场划分为不同的运动均匀区域,并且每个对象都由一些主导模式表示。几个H.264压缩视频序列的实验结果证明了所提出的分割方法的良好性能和效率。

著录项

  • 来源
    《Image Processing, IET》 |2010年第1期|P.11-18|共8页
  • 作者

    Fei W.; Zhu S.;

  • 作者单位

    Marvell Technol. (Shanghai) Ltd., Shanghai, China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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