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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網的發(fā)展,網絡視頻普及到千家萬戶,里面充斥著不良視頻,如恐怖、暴力和色情等,稱為特定敏感視頻。此類視頻的傳播會危害人們尤其是青少年的身心健康,如何有效地、自動地過濾這些不良視頻,已經成為視頻語義分析領域研究的熱點。現(xiàn)有視頻識別技術存在著一些不足,導致針對于敏感視頻的識別率較低。其原因主要有兩方面:一方面,視頻結構分析時,忽略敏感信息的作用導致關鍵幀位置偏差,視頻特征表示時,忽略情感、運動和私密部位等敏感特征導致語義刻畫性較弱;另
2、一方面,忽視視頻內部的多種上下文結構信息,忽視各種特征間的潛在依賴關系。鑒于其重要性和存在問題,本文針對于敏感視頻的識別算法進行了研究。
論文的研究內容包括兩個方面:視頻結構分析和特征表示、上下文結構和依賴模型。作者提出了上述兩個問題的有效算法,并用實驗驗證了這些算法的有效性。
在視頻結構分析上,使用基于信息理論的鏡頭邊界檢測算法,并在普通關鍵幀的基礎上,提出增加敏感關鍵幀強化敏感信息定位,提升特征選擇精確度。在視頻
3、特征表示上,提出使用顏色情感類特征描述恐怖視頻,使用運動暴力類特征描述暴力視頻,使用膚色部位類特征描述色情視頻,該三類特征表示算法較好地刻畫了敏感視頻固有特性,強化了敏感語義分析。
在上下文結構提取上,使用圖模型表示視頻上下文關系,提出一種基于多種上下文結構的分類器算法,該算法通過模擬視頻內部的結構信息,以輔助識別敏感視頻類別,提升分類性能。在依賴模型融合上,量化不同空間特征的依賴關系,提出一種基于線性依賴模型的融合算法,該算
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