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Reliable camera motion estimation from compressed MPEG videos using machine learning approach

机译:使用机器学习方法从压缩的MPEG视频中可靠地估计摄像机运动

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摘要

As an important feature in characterizing video content, camera motion has been widely applied in various multimedia and computer vision applications. A novel method for fast and reliable estimation of camera motion from MPEG videos is proposed, using support vector machine for estimation in a regression model trained on a synthesized sequence. Experiments conducted on real sequences show that the proposed method yields much improved results in estimating camera motions while the difficulty in selecting valid macroblocks and motion vectors is skipped.
机译:作为表征视频内容的重要功能,相机运动已广泛应用于各种多媒体和计算机视觉应用中。提出了一种使用支持​​向量机在合成序列上训练的回归模型中进行估计的,从MPEG视频快速可靠地估计摄像机运动的新方法。在真实序列上进行的实验表明,该方法在估计摄像机运动方面产生了改进的结果,而跳过了选择有效宏块和运动矢量的困难。

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