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1、基于內(nèi)容的視頻檢索技術(shù)一直是近年來(lái)視頻處理領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),本文對(duì)基于內(nèi)容的視頻檢索技術(shù)進(jìn)行了研究。首先對(duì)人工構(gòu)造視頻特征進(jìn)行了研究,提取了改進(jìn)的稠密軌跡特征;其次對(duì)基于Caffe框架的3D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了研究,通過(guò)該網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)學(xué)習(xí)視頻時(shí)空特征。本文使用的3D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)共有十五層,其中包括八個(gè)卷積層、五個(gè)最大值池化層、兩個(gè)全連接層。對(duì)于兩種方法所提取的特征本文分別在改進(jìn)的豪斯多夫距離的基礎(chǔ)上進(jìn)行視頻相似度度量,并得到視頻檢索結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)
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