• Title/Summary/Keyword: 장면전환검출

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Transmission Control of Video Data through Prediction and Shot Transition Detection (장면전환 탐지와 예측을 통한 비디오 자료의 전송 제어)

  • Lee Keun-Soo;Kim Won
    • Journal of Internet Computing and Services
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    • v.5 no.6
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    • pp.59-66
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    • 2004
  • In this paper, we propose a transmission rate prediction method of video data. The proposed method checks shot transition characteristics after dividing MPEG video data into a GoP unit and then uses Kalman filter. It used algorithm to detect shot transition information by high speed in compressed domain in order to check a correct shot transition of video data and classified into a abrupt shot transition type and a gradual shot transition type. Information to have been classifying is used as factors of Kalman filter and predicts a transmission rate of video data. Also, the proposed method decreased processing time with detecting shot transition and predicting a transmission rate of video data in compressed domain. It predicted a transmission rate with 96.2- 97.6% in the experiment that used three kinds of 911 1frames of different video data.

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Scene Change Detection Using Local Information (지역적 정보를 이용한 장면 전환 검출)

  • Shin, Seong-Yoon;Shin, Kwang-Sung;Lee, Hyun-Chang;Jin, Chan-Yong;Rhee, Yang-Won
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2012.05a
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    • pp.151-152
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    • 2012
  • This paper proposes a Scene Change Detection method using the local decision tree and clustering. The local decision tree detects cluster boundaries wherein local scenes occur, in such a way as to compare time similarity distributions among the difference values between detected scenes and their adjacent frames, and group an unbroken sequence of frames with similarities in difference value into a cluster unit.

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A Study on Cut Detection of Video Retrieval Using the Color Threshold (칼라임계값을 이용한 동영상의 컷 검출에 관한 연구)

  • 이명주;김형균;정기봉;오무성;김태성
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2000.04a
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    • pp.153-156
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    • 2000
  • 동영상 정보는 영상정보뿐만 아니라 음성정보, 문자정보 및 각종 의미있는 정보들을 포함하고 있어서 기존의 검색방법으로는 사용자가 원하는 이미지를 찾는데 어려움이 따른다. 따라서, 본 연구에서는 동영상 정보의 효율적인 활용을 위한 색인방법으로 칼라 임계값을 이용한 컷 검출 방법을 제안하였다. 이것은 frame 간의 유사도를 측정해서 이 값이 주어진 임계값보다 작을 경우, 장면의 전환이 일어나는 곳을 컷 지점으로 검출하는 것인데, 동영상의 장면에 따른 유사도가 다를 수 있기 때문에, 컷을 구성하는 프레임들간의 칼라 임계값에 변동을 주어 최적의 컷 검출율을 구하고자 했다. 초기의 칼라 임계값은 '80'을 사용했고, 이후 frame 의 유사도가 임계값보다 클 경우, 즉 장면전환이 일어나지 않았을 경우일정한 상수 값을 초기 임계값에서 감산토록 하였다. 이러한, 과정을 거쳐 추출된 frame을 가지고 원하는 이미지를 검색하게 되면 사용자의 노력 및 검색 시간이 단축되고, 동영상 정보의 관리가 용이해진다.

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MPEG Video Segmentation Using Frame Feature Comparison (프레임 특징 비교를 이용한 압축비디오 분할)

  • 김영호;강대성
    • Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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    • v.4 no.2
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    • pp.25-30
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    • 2003
  • Recently, development of digital technology is occupying a large part of multimedia information like character, voice, image, video, etc. Research about video indexing and retrieval progresses especially in research relative to video. In this paper, we propose new algorithm(Frame Feature Comparison) for MPEG video segmentation. Shot, Scene Change detection is basic and important works that segment it in MPEG video sequence. Generally, the segmentation algorithm that uses much has defect that occurs an error detection according to a flash of camera, movement of camera and fast movement of an object, because of comparing former frames with present frames. Therefore, we distinguish a scene change one more time using a scene change point detected in the conventional algorithm through comparing its mean value with abutted frames. In the result, we could detect more corrective scene change than the conventional algorithm.

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Video Abstracting Construction of Efficient Video Database (대용량 비디오 데이터베이스 구축을 위한 비디오 개요 추출)

  • Shin Seong-Yoon;Pyo Seong-Bae;Rhee Yang-Won
    • KSCI Review
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    • v.14 no.1
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    • pp.255-264
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    • 2006
  • Video viewers can not understand enough entire video contents because most video is long length data of large capacity. This paper propose efficient scene change detection and video abstracting using new shot clustering to solve this problem. Scene change detection is extracted by method that was merged color histogram with ${\chi}^2$ histogram. Clustering is performed by similarity measure using difference of local histogram and new shot merge algorithm. Furthermore, experimental result is represented by using Real TV broadcast program.

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Anchor Frame detection in news video Using Anchor Object Extraction (뉴스 동영상의 앵커 객체 추출을 이용한 앵커 장면 검출)

  • 박기태;황두선;이종설;이석필;문영식
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2003.10b
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    • pp.478-480
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    • 2003
  • 본 논문에서는 뉴스의 단위 구조화를 위해서 앵커 구간과 비앵커 구간으로 구분하는 효율적인 알고리즘을 제안한다. 이를 위하여 단순히 장면 전환 지점을 이용하기 보다는 화면에 존재하는 앵커의 얼굴을 찾은 후 앵커 장면의 객체 정보와 배경 컬러 정보를 이용한 클러스터링 기법을 이용하여 앵커 장면을 검출한다. 제안한 알고리즘을 다양한 뉴스 비디오에 적용한 결과, 그 성능이 우수함을 보였다.

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Scene change detection and adaptive MAD prediction for H.264 MB Layer rate control (H.264 MB(Macro Block)Layer 비트율 제어를 위한 장면 전환 검출과 적응적인 MAD예측)

  • Han, Chan-Hee;Lee, Si-Woong;Choi, Sang-Gyu
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2007.10a
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    • pp.441-442
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    • 2007
  • 본 논문은 H.264 MB Layer 비트율 제어를 위한 적응적인 MAD 예측 방법을 제안한다. 첫째, 공간 인접 MB 들 간의 유사도를 기반으로 공간예측 MAD를 구하고 둘째, 프레임의 픽셀 평균값의 차이로 장면 전환을 검출한다. 셋째, 공간예측 MAD와 시간예측 MAD에 MB의 예측 움직임 벡터를 이용한 가중치를 주어 적응적으로 MAD를 예측한다. 실험 결과를 통해 제안한 MAD 예측 방법이 JM11.0의 방법보다 더욱 우수한 예측 성능을 보임을 살펴본다.

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Scene Change Detection Method using Color Histogram and Feature Detection Algorithm (색상 히스토그램과 특징점 추출 알고리즘을 활용한 장면 전환 검출 방법)

  • Hyunju Oh;Wanjin Ko;Jiyong Park
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2023.11a
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    • pp.741-744
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    • 2023
  • 장면 전환 검출에서 단일 특성을 사용하는 경우 발생 가능한 정확도 감소의 문제를 해결하기 위해 색상 히스토그램 분포 차 분석과 특징점 추출 알고리즘을 활용한 방법을 제안한다.

Shot Transition Detection based on Improved Fuzzy Association Memory (개선된 퍼지연상기억장치에 기반한 장면전환 검출)

  • Lee, Dong-Ha;Go, Il-Ju;Kim, Gye-Yeong;Choe, Hyeong-Il
    • Journal of KIISE:Software and Applications
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    • v.29 no.8
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    • pp.565-572
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    • 2002
  • 학습과 추론을 위하여 유용한 방법으로 퍼지연상기억장치가 있다. 본 논문에서는 보다 효과적으로 추론결과를 유도하기 위하여 퍼지연상기억장치를 학습하는 단계에서 오류 역전파를 통하여 노드들 사이의 연결가중치를 재조정하는 방법과 퍼지규칙들을 간결화하는 방법을 제안한다. 제안된 방법은 비디오 데이타의 장면전환을 검출하는 분야에 적용하여 성능평가를 수행한다.

Abrupt Shot Change Detection using an Unsupervised Clustering of Multiple Features (클러스터링을 이용한 급격한 장면 전환 검출 기법)

  • Lee, Hun-Cheol;Go, Yun-Ho;Yun, Byeong-Ju;Kim, Seong-Dae;Yu, Sang-Jo
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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    • v.38 no.6
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    • pp.712-720
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    • 2001
  • In this paper, we propose an efficient method to detect abrupt shot changes in a video sequence using an unsupervised clustering. Conventional clustering-based shot change detection algorithms use multiple features in order to overcome the shortcomings of a single feature. In such methods it is very important to determine the appropriate initial cluster centers well. In this paper we propose a modified k-means clustering algorithm which estimates the initial cluster center adaptively. Experimental results show that the proposed algorithm works well.

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