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基于压缩域信息的立体视频对象分割方法
  • 期刊名称:中国图像图形学报
  • 时间:0
  • 页码:2041-2050
  • 语言:中文
  • 分类:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术;自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
  • 作者机构:[1]上海大学通信与信息工程学院,上海200072, [2]上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室,上海200072
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(60572127,60672052);上海市曙光计划项目(06SG43);上海市经委产学研示范工程(07-040C);新型显示教育部重点实验室开放性课题资助项目(07k04)
  • 相关项目:基于压缩域的二维/三维视频对象提取研究
中文摘要:

立体视频对象分割是交互式多视点视频应用的关键技术。为了提高对象分割的时效性和精确性,提出了一种利用压缩域视差和运动信息的立体视频对象分割算法。该算法首先对运动矢量场和视差场进行提取和修正处理,然后对视频帧进行分割作为初始值,最后用均值偏移算法聚类得到最终的对象分割结果。实验结果表明,对于纹理复杂的场景有很好的分割效果,可以获得与语义一致的对象。

英文摘要:

Stereo video object segmentation is a key technology in the multi-view video interacting. In this paper, based on the compressed domain information a novel stereo video object segmentation algorithm is proposed to improve the validity and accuracy of the segmentation. Firstly, we extract motion vectors and disparity field to segment the initial video object. Then we used the mean-shift algorithm to cluster the video object. Experimental results shows that the proposed algorithm could obtain the object with semantic confornity from the scene with complex texture.

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