[发明专利]视频高层特征检索系统及其实现无效

专利信息
申请号: 200910091511.8 申请日: 2009-08-26
公开(公告)号: CN101650728A 公开(公告)日: 2010-02-17
发明(设计)人: 董远;刘继晴 申请(专利权)人: 北京邮电大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30;G06T7/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100876*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提出了一个基于颜色、边缘、纹理、特征点等多种底层特征和支持向量机(SVM)的视频高层特征检索系统。首先对视频片段进行镜头边界检测,然后等间隔抽取镜头中有代表性的几帧作为关键帧。对于抽取出的关键帧,我们提取了基于颜色、边缘、纹理、以及特征点的多种鲁棒性底层特征。多类底层特征的采用为视频的高层语义特征提供了多方面的描述,由于它们具有很强的互补性,对于不同的语义概念能够分别显示出很强的区分力,这就使得系统对于各中不同概念的检测性能都能得到有效的保证。然后所提取特征被分别送到支持向量机(SVM)中进行分类,形成多支子系统。在概念分类阶段我们选择了支持向量机(SVM)作为分类器,并且首次使用了基于稠密最近邻(Condensed Nearest Neighbor)的方法选取训练参数,有效解决了训练过程中普遍存在的正负样本不均衡问题。为了充分利用多个子系统提供的描述信息,对于多支系统的分类得分,我们采用了两级融合策略,并引入了逻辑回归(Logistic Regression)的方法来学习到最佳的融合策略,使得融合系统的准确率与召回率大大提高。
搜索关键词: 视频 高层 特征 检索系统 及其 实现
【主权项】:
1.一个基于视频高层特征检索系统的实现方法,其特征在于包括以下步骤:第一步,对体育视频进行镜头切割,关键帧提取;第二步,对于关键帧的颜色、边缘、纹理和特征点等多种低层图像特征的提取;第三步,对低层特征采用SVM分类器进行打分;第四步,融合各种低层特征得到的多个子系统,形成最终系统。
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