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Content-based Video Retrieval by Integrating Spatio-Temporal and Stochastic Recognition of Events

机译:整合事件的时空和随机识别的基于内容的视频检索

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摘要

As amounts of publicly available video data grow the need to query this data efficiently becomes significant. Consequently content-based retrieval of video data turns out to be a challenging and important problem. We address the specific aspect of inferring semantics automatically from raw video data. In particular, we introduce a new video data model that supports the integrated use of two different approaches for mapping low-level features to high-level concepts. Firstly, the model is extended with a rule-based approach that supports spatio-temporal formalization of high-level concepts, and then with a stochastic approach. Furthermore, results on real tennis video data are presented, demonstrating the validity of both approaches, as well us advantages of their integrated use
机译:随着可公开获得的视频数据量的增长,有效查询该数据的需求变得越来越重要。因此,事实证明,基于内容的视频数据检索是一个具有挑战性的重要问题。我们解决了从原始视频数据自动推断语义的特定方面。特别是,我们引入了一种新的视频数据模型,该模型支持两种不同方法的集成使用,以将低级功能映射到高级概念。首先,使用基于规则的方法扩展模型,该方法支持高级概念的时空形式化,然后使用随机方法。此外,还提供了有关真实网球视频数据的结果,证明了这两种方法的有效性,以及它们综合使用的优势。

著录项

  • 作者

    Petkovic, M.; Jonker, Willem;

  • 作者单位
  • 年度 2001
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 und
  • 中图分类

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