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Anatomy of a multicamera video surveillance system

机译:多摄像机视频监控系统的剖析

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摘要

We present a framework for multicamera video surveillance. The framework consists of three phases: detection, representation, and recognition. The detection phase handles multisource spatiotemporal data fusion for efficiently and reliably extracting motion trajectories from video. The representation phase summarizes raw trajectory data to construct hierarchical, invariant, and content-rich descriptions of the motion events. Finally, the recognition phase deals with event classification and identification on the data descriptors. Through empirical study in a parking-lot-surveillance setting, we show that our spatiotemporal fusion scheme and biased sequence-data learning method are highly effective in identifying suspicious events.
机译:我们提出了多摄像机视频监控的框架。该框架包括三个阶段:检测,表示和识别。检测阶段处理多源时空数据融合,以有效而可靠地从视频中提取运动轨迹。表示阶段总结了原始轨迹数据,以构造运动事件的分层,不变和内容丰富的描述。最后,识别阶段处理事件分类和对数据描述符的识别。通过在停车场监视环境中的实证研究,我们表明,我们的时空融合方案和有偏序列数据学习方法在识别可疑事件方面非常有效。

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