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基于自适应稀疏组合学习的异常事件检测
1
作者
谢森义
黄朝兵
《现代计算机(中旬刊)》
2018年第5期32-37,共6页
为了克服稀疏组合学习在检测过程中不能自适应更新的不足,提出自适应稀疏组合学习策略,充分利用当前检测视频的正常特征,再训练稀疏组合来更新当前组合。采用公共数据集AVENUE检测该算法的性能。与其他相关算法进行实验比较,表明该算法...
为了克服稀疏组合学习在检测过程中不能自适应更新的不足,提出自适应稀疏组合学习策略,充分利用当前检测视频的正常特征,再训练稀疏组合来更新当前组合。采用公共数据集AVENUE检测该算法的性能。与其他相关算法进行实验比较,表明该算法具有较高的正确率和较快的检测速度。
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关键词
稀疏表示
稀疏组合学习
自适应策略
异常事件检测
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职称材料
题名
基于自适应稀疏组合学习的异常事件检测
1
作者
谢森义
黄朝兵
机构
武汉理工大学信息工程学院
出处
《现代计算机(中旬刊)》
2018年第5期32-37,共6页
文摘
为了克服稀疏组合学习在检测过程中不能自适应更新的不足,提出自适应稀疏组合学习策略,充分利用当前检测视频的正常特征,再训练稀疏组合来更新当前组合。采用公共数据集AVENUE检测该算法的性能。与其他相关算法进行实验比较,表明该算法具有较高的正确率和较快的检测速度。
关键词
稀疏表示
稀疏组合学习
自适应策略
异常事件检测
Keywords
Sparse Representation
Sparse Combination Learning
Adaptive Strategy
Abnormal Event Detection
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于自适应稀疏组合学习的异常事件检测
谢森义
黄朝兵
《现代计算机(中旬刊)》
2018
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