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摘要:
为提高视频监控下局部异常行为检测的准确性和快速性,文中提出一种基于视频图像块模型的局部异常行为检测方法.该方法首先进行基于梯度直方图的视频图像块提取和基于时空相关性的视频图像块优化;然后,对视频图像块进行基于张量投票的正常行为模型学习和基于时空相似性的异常行为模型学习;最后,依据学习结果进行视频图像块的局部异常行为检测,确定异常区域并进行有效的标记.在通用UCSD数据集和Subway数据集上的实验结果表明,文中所提方法能有效提高局部异常行为检测的准确性和检测的效率.
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文献信息
篇名 基于视频图像块模型的局部异常行为检测
来源期刊 南京邮电大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 异常行为检测 视频图像块 UCSD数据集 Subway数据集
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 通信与电子
研究方向 页码范围 32-40
页数 9页 分类号 TN911.73
字数 6921字 语种 中文
DOI 10.14132/j.cnki.1673-5439.2017.01.005
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 程艳云 南京邮电大学自动化学院 24 161 8.0 12.0
2 梁志伟 南京邮电大学自动化学院 35 152 6.0 10.0
3 朱松豪 南京邮电大学自动化学院 37 103 5.0 9.0
4 徐国政 南京邮电大学自动化学院 35 193 7.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
异常行为检测
视频图像块
UCSD数据集
Subway数据集
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
南京邮电大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-5439
32-1772/TN
大16开
南京市亚芳新城区文苑路9号
1960
chi
出版文献量(篇)
2234
总下载数(次)
13
总被引数(次)
14649
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