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为了减少视频的存储和传输开销,通常对视频进行有损压缩处理以减小体积,往往会在视频中引入各类不自然效应,造成主观质量的严重下降。基于单帧的压缩图像复原方法仅利用当前帧有限的空间信息,效果有限。而现有的多帧方法则大多采用帧间对齐或时序结构来利用相邻帧信息以加强重建,但在对齐性能上仍有较大的提升空间。针对上述问题,提出一种基于多帧时空融合的压缩视频复原方法,通过设计的深度特征提取块和自适应对齐网络实现更优的对齐融合,充分地利用多帧时空信息以重建高质量视频。该方法在公开测试集上(HEVC HM16.5低延时P配置)优于所有对比方法,并在客观指标上(峰值信噪比PSNR)相比于目前最先进的方法 STDF取得了平均0.13 dB的提升。同时,在主观比较上,该方法也取得了领先的效果,重建出更干净的画面,实现了良好的压缩不自然效应去除效果。 相似文献
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用小波变换及颜色聚类提取的视频图像内中文字幕 总被引:7,自引:1,他引:7
提取文字信息是基于内容的视频检索中重要内容,该文综合应用小波变换技术和颜色聚类技术提取含有中文幕的视频图像的文字,并利用印刷中文字体特点进行噪音处理得到完整清晰的字幕文字,在进行颜色聚类时,该文提出一种8邻域颜色聚类方法,充分利用图像像素的空间相关性,使聚类具有较好的鲁棒性,实验结果表明这是一个有效的中文字幕文字的提取方法。 相似文献
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基于文字和图像信息提取视频关键帧 总被引:7,自引:0,他引:7
关键帧提取是基于内容检索的一个重要的组成部分,所提取的关键帧的质量的好坏,直接影响检索的结果。该文介绍了目前几种较为典型的算法,并在对其进行分析比较的基础上,针对新闻视频提出了基于文字和图像信息提取关键帧的算法,取得了很好的效果,最后在结论中提出了综合运用音频、图像、文字和运动信息提取关键帧的层次化算法思想。 相似文献
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基于多帧图像的视频文字跟踪和分割算法 总被引:6,自引:2,他引:6
视频中文字的提取是视频语义理解和检索的重要信息来源.针对视频中的静止文字时间和空间上的冗余特性,以文字区域的边缘位图为特征对检测结果作精化,并提出了基于二分搜索法的快速文字跟踪算法,实现了对文字对象快速有效的定位.在分割阶段,除了采用传统的灰度融合图像进行文字区域增强方法,还结合边缘位图对文字区域进行进一步的背景过滤.实验表明,文字的检测精度和分割质量都有很大提高. 相似文献
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国际组织提出了新一代的视频编码标准:高效率视频编码标准.为了提高编码效率该标准引入大量新技术,随之不可避免的增加了计算复杂度.为进一步满足低延时视频传输的需求,本文提出将加权多视图聚类方法用于高效率视频编码帧间模式预测的想法,具体通过引入一种快速和高效的基于核的K均值多视图聚类算法,结合合并标签,运动矢量,跳过标签和率失真优化比率的特征选择.利用无监督机器学习视频帧间的时间相关性,达到减少帧间预测候选模式数量的目的.经过数学公式推导和实验证明,所提算法可以节省高达36.690%的编码时间,但只增加了0.278%的码率损耗.并通过与同类算法的横向比较,进一步证实所提算法的综合优势明显,达到预期目标. 相似文献
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信息论联合聚类算法及其在视频镜头聚类中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
视频镜头自动聚类是基于内容索引与检索领域中的重要研究课题.以往相关工作,缺乏考虑描述镜头内容的特征与特征间存在关联性以及关联特征对镜头相似性度量和镜头聚类性能带来的影响.为提供更合理的镜头相似性度量,该文基于信息论联合聚类算法,将特征关联性挖掘和镜头聚类描述为彼此依附的同步优化过程.同时,为自动估计视频中镜头类别数,文中还提出基于贝叶斯信息准则的类别数估计算法. 相似文献
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视频关键帧提取的可能性C-模式聚类算法 总被引:9,自引:0,他引:9
提出一种视频关键帧提取方法,以可能性C-模式聚类为基础,选用主色调和次色调描述视频图像的特征,从而无需镜头分割即可直接提取视频的关键帧.实验表明,该方法能够根据视频内容的复杂度有效地提取出最具代表性的关键帧,且具有较高的鲁棒性. 相似文献
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视频文本和视频内容高度相关,提供了理解视频内容的有用信息,然而文本往往位于复杂背景之中,从视频帧中定位到文本区域后,如果将其直接送入OCR软件,其识别效果较差。视频文本的时域信息提供了增强文本,消除背景的有用信息。因此,提出了一种利用视频文本的时域信息来消除背景,增强文本的方法。该方法首先利用边缘算子计算文本的轮廓特征,然后采用基于Hausdorff距离度量的匹配方法跟踪本文区域在相邻帧序列中的位置,利用多帧平均或帧间最小搜索法消去背景;其次,利用双线性插值技术调整文本尺寸,最终得到具有干净背景、合理分辨率的文本图像。不同测试视频序列的实验结果表明,该方法可以有效提高视频文本的OCR软件识别率。 相似文献
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本文研究了视频网站内容监播、监控的规律,并且依据新的规律改进了现有的K-MEANS聚类算法。受互视频内容数据非结构化因素的影响,K-MEANS聚类算法进行聚类识别和计算效率上存在明显的缺陷。K-MEANS聚类改进算法的优势在考虑到了视频帧序列关系,并保持了可接受的检索速度。 相似文献
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一种基于视频聚类的关键帧提取方法 总被引:9,自引:0,他引:9
关键帧提取技术是视频分析和基于内容的视频检索的基础。关键帧的使用大大减少了视频索引的数据量,同时也为视频摘要和检索提供了一个组织框架。该文简单介绍了目前的关键帧提取技术,提出了一种基于聚类利用颜色直方图提取关键帧的方法来克服其它方法的不足。实验证明该方法计算量小,可以较好地代表视频内容。 相似文献