[发明专利]基于新型语义空间的视频检索方法有效
申请号: | 201310253044.0 | 申请日: | 2013-06-24 |
公开(公告)号: | CN103279580A | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 魏骁勇;杨震群;黄劲;徐浩然;孙洋 | 申请(专利权)人: | 魏骁勇 |
主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30 |
代理公司: | 成都华典专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 徐丰;杨保刚 |
地址: | 610000 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明提出了一个基于新型语义空间的视频检索方法。该方法首先会将所有的概念构建一个概念空间,并且对每个概念构建一个检测器,用于将视频中的低级特征映射到概念空间中。针对构建好的概念空间,对其进行谱分解,得到多个“关键概念”张成的语义空间。再根据该语义空间,构建一个全局的本体语义空间,该空间用来衡量不同概念之间的相似度。该发明解决了检索过程中,对于不同概念之间无法直接进行统一和全局的比较的问题,从而提高了检索视频的精度。 | ||
搜索关键词: | 基于 新型 语义 空间 视频 检索 方法 | ||
【主权项】:
1.基于新型语义空间的视频检索方法,其特征在于:构建传统概念语义空间:给定一组基础的概念语义,构成传统概念语义空间C=[C1,C2,.......CN],其中每个Ci为一个概念的语义,每个概念Ci对应一个检测器di,用以将视频的低级特征映射到概念空间中;构建新的语义空间B,其步骤包括以下步骤:步骤A1:对传统概念语义空间进行转换,得到新的完备和紧致的语义空间P,步骤A2:将C空间中的语义映射到P空间中,然后的进行层次聚类,该聚类的结果构建一个树形结构,用来表达概念之间的从属和推广能力;步骤A3:选择表达P空间中本体的概念之间相似度度量的策略,使用WUP来表达具有从属和推广能力的相似度,
其中D(pij)表示概念Ci和概念Cj的最低的公共父亲节点的深度,L(Ci,Cj)表示Ci和Cj之间的路径的长度;步骤A4:采用步骤A3计算P空间中的每个概念与其他概念的相似度,构造一个关系矩阵R,R为对称矩阵,对R进行谱分解,公式如下:R = VΛ V T = ( V Λ 1 2 V T ) T ( V Λ 1 2 V T ) ]]> V为R的特征向量矩阵,Λ为特征值对角矩阵;抽取其中的基向量构造新的语义空间B,公式如下:
检索过程,具体包括以下步骤:步骤B1:对于一个属于传统语义概念空间C的未知语义
将其映射到P空间中,形成
将
映射到新的B空间中,映射公式为:
计算B空间中向量间的相似度,这里采用余弦相似度来计算,计算公式为:
公式中Bi、Bj新的语义空间B中的向量;步骤B2:对每个视频的关键帧,使用每个传统语义概念Ci所对应的概念检测器di,响应超过一定阈值,则将其对应的Ci加入到集合S中,并对S中的每个语义概念进行步骤B1中的映射,形成新的语义集合N,计算
与N中的余弦相似度,进行排序,选取前K个视频作为返回视频。
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