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基于融合MPEG-7描述子和二次预测机制的视频自动分类算法
  • ISSN号:1006-2467
  • 期刊名称:上海交通大学学报
  • 时间:0
  • 页码:398-402
  • 语言:中文
  • 分类:TP391[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]上海交通大学信息安全工程学院,上海市信息安全综合管理技术研究重点实验室,上海200240
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(60702042 60802057); 国家高技术研究发展计划(863)项目(2009AA01Z407); 上海市青年科技启明星计划(A类)(10QA1403700)
  • 相关项目:网络视频信息传播控制技术研究
中文摘要:

针对互联网上日益增长的视频数量,提出了一种大量融合MPEG-7描述子并启用二次预测机制的视频自动分类方法.研究了颜色、纹理、形状、运动等9种MPEG-7描述子,从5类视频中提取并融合这些描述子作为视频的整体特征,输入支持向量机(SVM)中进行模型训练和预测.在传统支持向量机的1-1方法中,通过启用二次预测机制来提高分类的准确率.实验结果表明,该方法与其他方法相比有较高的准确率,适合大规模、复杂环境下的视频自动分类任务.

英文摘要:

To deal with the growing amount of videos on the Internet,this paper presented a scheme for automatic video classification based on the combination of MPEG-7 descriptors and second-prediction strategy.Nine MPEG-7 descriptors such as color,texture,shape and motion were extracted from five different genres of videos and combined as a whole representative feature.Then it was put into an SVM classifier to train the model and predict.The traditional 1-1 method was modified with a second-prediction strategy to improve the classification accuracy.The experiments on a broad range of video data demonstrate that the accuracy of our classification scheme is higher than other existing schemes and the scheme is suitable for the large-scale video classification task under a complex environment.

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期刊信息
  • 《上海交通大学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:上海交通大学
  • 主编:郑杭
  • 地址:上海市华山路1954号15F
  • 邮编:200030
  • 邮箱:shjt@chinajournal.net.cn
  • 电话:021-62933373 62932534
  • 国际标准刊号:ISSN:1006-2467
  • 国内统一刊号:ISSN:31-1466/U
  • 邮发代号:4-256
  • 获奖情况:
  • 1996年全国优秀科技期刊奖,1992年、1996年、1999年国家教育部系统优秀科技期刊奖,2002年“百种重点期刊奖”,2003年百种中国杰出学术期刊,2004年教育部全国高校优秀科技期刊一等奖,2004年“百种重点期刊奖”
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:30903