【24h】

テクスチャ特徴に基づくテレビ番組映像からの高次特徴抽出

机译:基于纹理特征从电视节目视频中提取高阶特征

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摘要

大量の映像を効率的に検索するためには、映像の意味内容に基づいた解析が重要である。本報告では,テレビ番組から,映像に何が映っているのかといった高次特徴を画像解析によって検出する手法を提案する。提案手法では、まず番組映像から抽出したキーフレーム画像をブロック領域に分割し、各領域に対して様々なテクスチャ特徴量を算出する。このとき、被写体のサイズや位置の違いによる影響を避けるため、ブロックサイズを様々に変化させて特徴量を算出する。次に、集団学習のひとつであるランダムフォレスト法によって、フレームが特定の高次特徴を有しているかを判定する。本報告では、映像検索の競争型ワークショップTRECVID 2008で定義された20種類の高次特徴を対象に、100時間分の放送映像に対する実験結果を示す。
机译:为了有效地搜索大量视频,基于视频的含义和内容进行分析很重要。在本报告中,我们提出了一种通过图像分析来检测电视节目中视频中显示的高阶特征的方法。在提出的方法中,首先,将从节目视频中提取的关键帧图像划分为块区域,并为每个区域计算各种纹理特征。此时,为了避免受检者的大小和位置的差异的影响,通过以各种方式改变块大小来计算特征量。接下来,通过作为组学习之一的随机森林方法确定帧是否具有特定的高阶特征。在此报告中,我们显示了竞争性视频搜索研讨会TRECVID 2008中定义的20种高阶功能的100小时广播视频的实验结果。

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