【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:基于纹理特征的电视节目视频高阶特征提取

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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:为了有效地检索大量视频,基于图像的语义含量的分析很重要。 在本报告中,我们提出了一种检测高层特征的方法,例如来自电视节目中的视频中反映的高层功能。 在所提出的方法中,首先,从程序图像中提取的关键帧图像被划分为块区域,并且针对每个区域计算各种纹理特征量。 此时,为了避免对象的大小和位置之间的差异的影响,块大小被改变以计算特征量。 接下来,确定帧是否具有由随机林法具有特定的高阶特征,这是组学习之一。 在本报告中,我们显示了在视频搜索竞争工作室Trecvid 2008中定义的20个高阶功能的100小时广播视频的实验结果。

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