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Abnormal event detection in crowded scenes using histogram of oriented contextual gradient descriptor

机译:使用定向的上下文梯度描述符的直方图中拥挤的场景中的异常事件检测

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摘要

Abstract Detecting abnormal events in crowded scenes is an important but challenging task in computer vision. Contextual information is useful for discovering salient events in scenes; however, it cannot be characterized well by commonly used pixel-based descriptors, such as the HOG descriptor. In this paper, we propose contextual gradients between two local regions and then construct a histogram of oriented contextual gradient (HOCG) descriptor for abnormal event detection based on the contextual gradients. The HOCG descriptor is a distribution of contextual gradients of sub-regions in different directions, which can effectively characterize the compositional context of events. We conduct extensive experiments on several public datasets and compare the experimental results using state-of-the-art approaches. Qualitative and quantitative analysis of experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed HOCG descriptor.
机译:摘要检测拥挤场景中的异常事件是计算机愿景中的一个重要而挑战的任务。上下文信息对于在场景中发现突出事件有用;然而,它不能通过常用的基于像素的描述符来表征良好,例如猪描述符。在本文中,我们提出了两个本地区域之间的上下文梯度,然后构建面向上下文梯度(HoCG)描述符的直方图,用于基于上下文梯度对异常事件检测进行异常。 Hocg描述符是不同方向上的子区域的上下文梯度的分布,其可以有效地表征事件的组成背景。我们对几个公共数据集进行了广泛的实验,并使用最先进的方法进行比较实验结果。实验结果的定性和定量分析证明了提出的Hocg描述符的有效性。

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