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視頻檢索技術不斷升級提升

來源:數(shù)字音視工程網        編輯:merry2013    2015-06-04 06:21:59     加入收藏

目前,從視頻數(shù)據(jù)中提取有效信息的技術已基本解決,主要面臨的是提高從海量數(shù)據(jù)提取信息的速度。視頻數(shù)據(jù)檢索的提述經歷了三個階段:一、有效視頻數(shù)據(jù)提取;...

  目前,從視頻數(shù)據(jù)中提取有效信息的技術已基本解決,主要面臨的是提高從海量數(shù)據(jù)提取信息的速度。視頻數(shù)據(jù)檢索的提述經歷了三個階段:一、有效視頻數(shù)據(jù)提取;二、基于智能視頻分析算法的檢索;三、基于視頻數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù)的檢索。

  有效視頻數(shù)據(jù)提取

  該方法的技術基石是圖像分析技術中的移動偵測技術。該技術在業(yè)界已經比較成熟。移動偵測我們可以在前端設備中完成,也可以通過后端處理來執(zhí)行。以24小時錄像來說,鬧市區(qū)場景的錄像可能有1/3左右的錄像是無運動目標;而郊區(qū)場景的錄像可能有2/3左右的錄像是無運動目標,在檢索視頻數(shù)據(jù)時,我們只需要觀看有運動目標的視頻數(shù)據(jù)即可,無論是1/3或2/3,均能顯著降低所需檢索視頻數(shù)據(jù)的大小。

  基于智能視頻分析算法的檢索

  前面提到,一段24小時的錄像,人工查看即使用4倍速查看也需要6小時,而利用計算機通過智能視頻分析算法進行視頻的自動檢索,檢索的速度則取決于視頻解碼和分析算法的運行速度。我們以對4cif的視頻數(shù)據(jù)執(zhí)行周界防范算法為例,一幀視頻數(shù)據(jù)解碼加上算法執(zhí)行的平均時間可以控制在10ms左右,也就是相當于4倍速。同樣四倍速,一個是不知疲倦的計算機,一個是極易疲倦和出錯的人腦。孰優(yōu)孰劣,一目了然。

  如果我們把1段24小時的錄像,經過解碼,智能分析,把獲取到的智能元數(shù)據(jù)都存儲下來,對元數(shù)據(jù)的查詢速度可以達到十秒的量級。

  一段24小時錄像文件的查詢速度提升過程:人工,正常速度查詢,24小時;人工,四倍速查詢,6小時;視頻濃縮后,人工四倍速查詢,3小時左右;視頻濃縮后,基于智能分析算法查詢,3小時左右;基于視頻數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù)查詢,十秒量級。

  可以看到,最后一步才是質的提升,檢索速度量級的飛躍。盡管如此,視頻數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù)的檢索也并不是完美無缺的,仍有一些問題等待解決。

  移動偵測算法雖然比較成熟,但對于飛蟲干擾、燈光干擾、樹葉抖動等問題目前還沒有特別有效的解決辦法;基于智能分析算法的檢索,比如車牌識別、人臉識別,對視頻數(shù)據(jù)的場景要求比較高,普通的治安監(jiān)控視頻基本無法執(zhí)行這種分析。對于視頻場景適應性相對較好的周界防范,行為分析算法來說,雖然能較為準確分析出目標,但是對于目標進一步的分類,比如人、物、非機動車、機動車、目標的屬性特征,比如顏色、紋理、形狀等,目前還是業(yè)界面臨的技術難題。

  雖然有上述兩大難題,隨著元數(shù)據(jù)的標準化,以及前端設備實時產生元數(shù)據(jù)和后處理產生元數(shù)據(jù)兩種機制和產品的并存,基于元數(shù)據(jù)的檢索必然會成為海量視頻數(shù)據(jù)檢索的主流。

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