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摘要:
在传统的基于内容视频检索的方法中,由于视频的领域较宽,视频的低级视觉特征和高级概念之间存在着较大的语义鸿沟,常导致检索效果不佳.本文认为更有现实意义的做法是,以含有比镜头更多语义信息的事件相关故事单元为检索单位,通过提取事件相关媒体中的文本信息并利用机器学习方法自动建立事件类的模型,从而提供概念化的故事单元查询方式.本文提出了组合特征选择方法和一种二阶段修剪KNN:TSP-KNN,组合特征选择方法相对于MI方法更适合事件相关故事单元的检索.二阶段修剪KNN先对训练集进行修剪,然后再用KNN训练得到分类器,该方法解决了样本混叠以及多中心分布问题.实验结果表明所提出的方法是有效的,明显地提高了事件相关故事单元的检索性能.
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文献信息
篇名 一种基于TSP-KNN的事件相关故事单元检索算法
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 故事单元分割 基于内容的视频检索 组合特征选择 二阶段修剪K近邻
年,卷(期) 2006,(5) 所属期刊栏目 短文与研究通讯
研究方向 页码范围 755-760
页数 6页 分类号 TN91
字数 7262字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0530.2006.05.033
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 老松杨 国防科学技术大学多媒体研究中心 48 582 13.0 22.0
3 吴玲达 国防科学技术大学多媒体研究中心 89 937 16.0 26.0
4 雷震 国防科学技术大学多媒体研究中心 5 76 3.0 5.0
5 谢毓湘 国防科学技术大学多媒体研究中心 29 198 7.0 13.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
故事单元分割
基于内容的视频检索
组合特征选择
二阶段修剪K近邻
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
出版文献量(篇)
5053
总下载数(次)
13
总被引数(次)
32728
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
论文1v1指导