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局所的·大域的クラスタリングに基づく音·映像の高速時系列探索法

机译:基于局部和全局聚类的音视频高速时间序列搜索方法

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摘要

長時間にわたって蓄積された映像信号や音響信号の特徴時系列において,既知の映像信号や音響信号の出現箇所を高速に探索する手法を提案する.このような手法として,これまでに,時系列アクティブ探索法が提案されている.時系列アクティブ探索法では,類似度のもつ局所的な制約に基づいて枝刈りを行っていた.本稿で提案する手法は,類似度の局所的な性質と大域的な性質の双方を枝刈りに利用することで高速化を図る.また,類似度(距離)の定義にかかわらず全探索と同一の探索結果(つまり時系列アクティブ探索法と同一の探索結果)が得られるという特徴がある.映像探索を題材として実験を行った結果,時系列アクティブ探索法に比べ,照合計算回数が約28%削減されるとともに,探索の所要時間も削減された.
机译:长时间内累积的视频和声音信号的特征我们提出了一种在时间序列中高速搜索视频和声音信号的已知位置的方法。作为这种方法,迄今为止已经提出了时间序列主动搜索方法。在时间序列主动搜索方法中,修剪是基于相似性的局部约束进行的。通过使用相似性的局部和全局属性进行修剪,可以加快本文提出的方法。另外,不管相似度(距离)的定义如何,都可以获得与完全搜索相同的搜索结果(即,与时序主动搜索方法相同的搜索结果)。通过使用视频搜索作为主题进行实验,结果与时序主动搜索方法相比,整理计算的数量减少了约28%,搜索时间也减少了。

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