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摘要:
视频异常行为检测的核心问题是如何从海量数据中理解行为。提出一种新的基于视觉稀疏超完备表示机制的特定场景中视频异常行为检测算法,针对视频中感兴趣的点提取局部有效信息,提高数据处理效率。首先,提取训练样本的时空兴趣点,计算局部时空特征;其次,将该特征输入稀疏超完备模型,训练得到一组稀疏基;然后,利用上述基对待测视频进行重构,通过局部时空特征重构的差异实现异常行为检测;最后,提出对不同视频的稀疏基更新算法。标准数据库的实验表明,该算法能够有效解决异常行为检测问题,检测准确率高,错误警报率低。
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文献信息
篇名 基于稀疏超完备的异常行为检测算法
来源期刊 郑州大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 异常行为检测 稀疏超完备 时空兴趣点
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 信息工程
研究方向 页码范围 72-76
页数 5页 分类号 TP2
字数 3535字 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6833.2016.03.031
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 逯鹏 郑州大学电气工程学院 32 202 7.0 13.0
2 黄石磊 郑州大学电气工程学院 5 31 3.0 5.0
3 张利亚 郑州大学电气工程学院 4 8 2.0 2.0
4 李奇航 郑州大学电气工程学院 3 9 2.0 3.0
5 张微 郑州大学电气工程学院 3 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
异常行为检测
稀疏超完备
时空兴趣点
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
郑州大学学报(工学版)
双月刊
1671-6833
41-1339/T
大16开
河南省郑州市科学大道100号
36-232
1980
chi
出版文献量(篇)
3118
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21814
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