2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、視頻鏡頭分割及關(guān)鍵幀提取技術(shù)是基于內(nèi)容視頻檢索的核心問(wèn)題之一,可有效地用于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上海量無(wú)序的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行管理,具有非常重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。
   本文對(duì)視頻鏡頭分割和關(guān)鍵幀提取的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述,分析了鏡頭分割和關(guān)鍵幀提取技術(shù)的相關(guān)理論基礎(chǔ),并對(duì)一些典型的鏡頭分割和關(guān)鍵幀提取算法進(jìn)行了分析和探討,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于關(guān)鍵幀提取的視頻瀏覽系統(tǒng)。本文的主要工作如下:
   ①本文對(duì)鏡頭分割算法進(jìn)行了深入研究,

2、傳統(tǒng)算法在對(duì)鏡頭進(jìn)行分割檢測(cè)時(shí),由于算法本身所限,導(dǎo)致鏡頭檢測(cè)的檢出率和準(zhǔn)確率不夠理想。針對(duì)這些缺點(diǎn)和不足,本文提出將具有互補(bǔ)特性的直方圖法和幀差法結(jié)合,并引入非均勻分塊加權(quán)的方法,克服了直方圖法不考慮位置信息和幀差法對(duì)鏡頭內(nèi)對(duì)象/攝像機(jī)的運(yùn)動(dòng)十分敏感的缺點(diǎn),從而提高了鏡頭檢測(cè)的檢出率和準(zhǔn)確率。
   ②本文將訪問(wèn)變量引入非監(jiān)督式聚類算法中,控制視頻幀僅與當(dāng)前未完成聚類的鏡頭進(jìn)行聚類比較,從而解決了鏡頭內(nèi)幀序號(hào)不連續(xù)及鏡頭誤檢測(cè)

3、的問(wèn)題,并降低了聚類算法的計(jì)算量及時(shí)間復(fù)雜度。
   ③在鏡頭分割的基礎(chǔ)上,本文對(duì)關(guān)鍵幀提取算法進(jìn)行了研究,提出了一種基于圖像熵的關(guān)鍵幀提取算法。該算法基于信息熵,在HSV顏色空間的基礎(chǔ)上,計(jì)算每個(gè)鏡頭內(nèi)每幀的圖像熵,從而確定關(guān)鍵幀序列。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法所得到的關(guān)鍵幀結(jié)構(gòu)緊湊且分布均勻,而且計(jì)算及時(shí)間復(fù)雜度較低,可以達(dá)到實(shí)時(shí)進(jìn)行鏡頭分割和關(guān)鍵幀提取的要求。
   ④結(jié)合鏡頭檢測(cè)及關(guān)鍵幀提取算法,本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基

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