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题名基于宽容训练和隐私保护的快速监控视频检索模型
被引量:1
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作者
覃浩
王平辉
张若非
覃遵颖
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机构
西安交通大学网络空间安全学院
智能网络与网络安全教育部重点实验室(西安交通大学)
西安交通大学软件学院
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出处
《软件学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第3期1292-1309,共18页
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基金
国家自然科学基金(61902305,61922067)
深圳基础研究资助项目(JCYJ20170816100819428)
教育部-中国移动“人工智能”项目(MCM20190701)。
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文摘
监控视频关键帧检索和属性查找在交通、安防、教育等领域具有众多应用场景,应用深度学习模型处理海量视频数据在一定程度上缓解了人力消耗,但是存在隐私泄露、计算资源消耗大、时间长等特点.基于上述场景,提出了一个面向大规模监控视频的安全、快速的视频检索模型.具体地,根据云端算力大、监控摄像头算力规模小的特点,在云端部署重量级模型,并使用所提出的宽容训练策略对其进行定制化知识蒸馏,将蒸馏后的轻量级模型部署在监控摄像头内,同时使用局部加密算法对图像敏感部分进行加密,结合云端TEE技术和用户授权机制,在极低资源消耗的情况下实现隐私保护.通过合理控制蒸馏策略的“容忍度”,能够较好地平衡摄像头视频输入阶段和云端检索阶段的耗时,在保证极高准确率的前提下,保证极低的检索时延.相比于传统检索方法,该模型具有安全高效、可伸缩、低延时的特点.实验结果显示,在多个公开数据集上,该模型相比于传统检索方法提供9×-133×的加速.
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关键词
视频检索
隐私保护
知识蒸馏
课程学习
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Keywords
video retrieval
privacy protection
knowledge distillation
curriculum learning
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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