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文檔簡介
1、隨著數(shù)碼攝錄設備的普及和多媒體技術的發(fā)展,互聯(lián)網上視頻數(shù)據量迅速增長。如何有效地對互聯(lián)網上的視頻數(shù)據進行存儲、組織和管理,已成為視頻領域最主要的課題。目前,主要的視頻搜索引擎都采用基于文本的策略提供視頻搜索服務,如Google Video Search、Yahoo Video Search、Bing Video Search和百度視頻搜索。其算法的基本原理,是獲取互聯(lián)網上視頻周圍的文本信息,然后使用文本搜索的框架處理這些信息,進而實現(xiàn)視
2、頻的搜索和排序。然而,基于文本的視頻搜索策略存在以下的缺陷:大量視頻數(shù)據的內容和其周圍的文本信息不一致;視頻數(shù)據包含的復雜視聽覺信息量不能用文字完全表達。
為了解決基于文本的視頻搜索的缺陷,學術界提出對搜索結果進行優(yōu)化。視頻搜索結果的優(yōu)化,是指在文本搜索的結果的基礎上,通過挖掘視頻數(shù)據包含的視覺內容信息,對原始搜索結果重新排序,從而得到更優(yōu)的搜索結果,其根本目的是提高搜索結果的質量以及搜索過程中的用戶體驗。
3、 本文從三個層次研究了基于內容的視頻搜索結果優(yōu)化,即相關性重排序、視頻質量評估和視頻拷貝檢測。這三個層次組成了對視頻搜索結果進行優(yōu)化的一個相對完整的框架:
(1)為了對原始結果的整體相關性進行優(yōu)化,本文研究了基于自適應粒子群算法的視頻搜索重排序,并深入分析了重排序問題的本質。與傳統(tǒng)的重排序方法不同,本文將重排序定義成一個群體進化的過程,并充分利用進化中每一個個體學習到的知識來指導群體進化的方向。
(2)為了對
4、原始搜索結果的質量進行控制,本文研究了基于內容的視頻質量評估,并分析了影響視頻整體視覺質量的幾個關鍵因素。和傳統(tǒng)的基于信號降損理論視頻質量評估系統(tǒng)不同,本文給出的評估系統(tǒng)不需要參考源視頻。
(3)為了去除視頻搜索結果里的大量重復視頻,減少搜索結果中的冗余視頻,本文研究了基于時空組合特征的視頻拷貝檢測。本文分析了互聯(lián)網視頻拷貝的主要類型,并指出要確保檢測算法的高效性才能將算法應用于實際中。算法采用粗略匹配和精確匹配相結合的2
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