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Clustering-based analysis of semantic concept models for video shots

机译:基于聚类的镜头语义概念模型分析

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摘要

In this paper we present a clustering-based method for representing semantic concepts on multimodal low-level feature spaces and study the evaluation of the goodness of such models with entropy-based methods. As different semantic concepts in video are most accurately represented with different features and modalities, we utilize the relative model-wise confidence values of the feature extraction techniques in weighting them automatically. The method also provides a natural way of measuring the similarity of different concepts in a multimedia lexicon. The experiments of the paper are conducted using the development set of the TRECVID 2005 corpus together with a common annotation for 39 semantic concepts
机译:在本文中,我们提出了一种基于聚类的方法来表示多峰低层特征空间上的语义概念,并研究了基于熵的方法对此类模型的优劣评估。由于视频中的不同语义概念可以用不同的特征和模态最准确地表示,因此我们在自动对它们进行加权时利用了特征提取技术的相对模型置信度值。该方法还提供了一种测量多媒体词典中不同概念的相似性的自然方法。本文的实验是使用TRECVID 2005语料库的开发集以及39个语义概念的通用注释进行的

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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