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基于深度学习的暴恐视频识别模型研究
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作者 薛俊泽 王旭 何福彤 《通信管理与技术》 2023年第3期33-36,共4页
为了在海量的视频数据中快速、准确地识别出可能存在暴力、恐怖或极端主义内容的暴恐视频,本文基于卷积长短时记忆网络(ConvLSTM)构建了一个针对暴恐视频检测的深度学习模型。该模型通过对视频帧序列进行特征提取和时序建模,能够有效地... 为了在海量的视频数据中快速、准确地识别出可能存在暴力、恐怖或极端主义内容的暴恐视频,本文基于卷积长短时记忆网络(ConvLSTM)构建了一个针对暴恐视频检测的深度学习模型。该模型通过对视频帧序列进行特征提取和时序建模,能够有效地检测出暴恐视频,具有较高的准确率和鲁棒性。实验结果表明,本文提出的模型在暴恐视频检测任务上取得了良好的表现,相比传统方法有了明显的提升。 展开更多
关键词 深度学习 暴恐视频 CNN ConvLSTM 多场景数据集
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