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Discovering an event taxonomy from video using qualitative spatio-temporal graphs

机译:使用定性时空图从视频中发现事件分类

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摘要

This work proposes a graph mining based approach to mine a taxonomy of events from activities for complex videos which are represented in terms of qualitative spatio-temporal relationships. A Hidden Markov Model to obtain stable qualitative spatial relations from noisy measurements is introduced. The effectiveness of the approach is demonstrated through experimental results for a complex aircraft turnaround apron scenario.
机译:这项工作提出了一种基于图挖掘的方法,用于从复杂视频的活动中挖掘事件的分类法,这些视频以定性的时空关系表示。引入了一种隐马尔可夫模型,可以从噪声测量中获得稳定的定性空间关系。该方法的有效性通过复杂飞机转机停机坪场景的实验结果证明。

著录项

  • 作者

    Sridhar M; Cohn AG; Hogg DC;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 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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