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基于三维小波变换的视频散列算法 被引量:1
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作者 文静 韩叶飞 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第19期239-240,243,共3页
针对视频水印系统的安全性问题,提出一种基于三维小波变换的视频散列算法。该算法对预处理后的三维视频序列依次进行行方向一维小波变换、列方向一维小波变换和时间方向一维小波变换,完成视频序列的一层三维离散小波变换,并给出散列计... 针对视频水印系统的安全性问题,提出一种基于三维小波变换的视频散列算法。该算法对预处理后的三维视频序列依次进行行方向一维小波变换、列方向一维小波变换和时间方向一维小波变换,完成视频序列的一层三维离散小波变换,并给出散列计算结果。仿真实验证明,该算法对帧内像素移动攻击及随机帧抖动攻击具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 视频水印 三维小波变换 视频散列算法
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一种基于加速近端梯度法的视频散列算法研究
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作者 轩璐 《电视技术》 北大核心 2014年第23期41-47,共7页
散列算法已经被广泛应用于视频数据的索引。然而,当前大多数视频散列方法将视频看成是多个独立帧的简单集合,通过综合帧的索引来对每个视频编制索引,在设计散列函数时往往忽略了视频的结构信息。首先将视频散列问题建模为结构正规化经... 散列算法已经被广泛应用于视频数据的索引。然而,当前大多数视频散列方法将视频看成是多个独立帧的简单集合,通过综合帧的索引来对每个视频编制索引,在设计散列函数时往往忽略了视频的结构信息。首先将视频散列问题建模为结构正规化经验损失的最小化问题。然后提出一种有监管算法,通过利用结构学习方法来设计高效的散列函数。其中,结构正规化利用了出现于视频帧(与相同的语义类别存在关联)中的常见局部视觉模式,同时对来自同一视频的后续帧保持时域一致性。证明了通过使用加速近端梯度(APG)法可有效求解最小化目标问题。最后,基于两个大规模基准数据集展开全面实验(150 000个视频片断,1 200万帧),实验结果证明了该方法性能优于当前其他算法。 展开更多
关键词 视频散列 索引 结构学习 局部视觉模式 加速近端梯度法
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一种新的适用于广播监视的安全视频水印算法 被引量:7
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作者 刘丽 彭代渊 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第11期2239-2246,共8页
在广播监视应用中,需要对视频片段进行认证.使用三维离散小波变换和中值量化方法,提出一种新的利用密钥生成鲁棒视频散列的算法.提出的散列算法对于视频编辑以及有损压缩都具有很好的鲁棒性.并在此基础上提出一种适用于广播监视的安全... 在广播监视应用中,需要对视频片段进行认证.使用三维离散小波变换和中值量化方法,提出一种新的利用密钥生成鲁棒视频散列的算法.提出的散列算法对于视频编辑以及有损压缩都具有很好的鲁棒性.并在此基础上提出一种适用于广播监视的安全视频水印方案.该方案利用生成的散列值和版权标识形成待嵌入的水印信息,以实现对视频片段的认证.理论分析和实验结果表明,提出的算法具有较高的安全性和鲁棒性. 展开更多
关键词 视频水印 视频散列 线性共谋 分集
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适用于广播监视的安全视频水印方案 被引量:1
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作者 刘丽 彭代渊 李晓举 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第8期51-55,共5页
考虑到广播监视应用中对视频片段的认证问题,基于三维离散小波变换,提出一种新颖的顽健视频散列算法,并利用生成的散列值和水印标识形成待嵌入的水印信息,以实现对视频片段的认证。在此基础上利用扩频水印技术提出一种适用于广播监视的... 考虑到广播监视应用中对视频片段的认证问题,基于三维离散小波变换,提出一种新颖的顽健视频散列算法,并利用生成的散列值和水印标识形成待嵌入的水印信息,以实现对视频片段的认证。在此基础上利用扩频水印技术提出一种适用于广播监视的安全、顽健的视频水印算法。理论分析和实验结果表明,提出的算法具有很好的安全性和顽健性。 展开更多
关键词 数字水印 视频散列 三维离小波变换 广播监视
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Robust background subtraction in traffic video sequence 被引量:6
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作者 高韬 刘正光 +3 位作者 岳士弘 张军 梅建强 高文春 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2010年第1期187-195,共9页
For intelligent transportation surveillance, a novel background model based on Mart wavelet kernel and a background subtraction technique based on binary discrete wavelet transforms were introduced. The background mod... For intelligent transportation surveillance, a novel background model based on Mart wavelet kernel and a background subtraction technique based on binary discrete wavelet transforms were introduced. The background model kept a sample of intensity values for each pixel in the image and used this sample to estimate the probability density function of the pixel intensity. The density function was estimated using a new Marr wavelet kernel density estimation technique. Since this approach was quite general, the model could approximate any distribution for the pixel intensity without any assumptions about the underlying distribution shape. The background and current frame were transformed in the binary discrete wavelet domain, and background subtraction was performed in each sub-band. After obtaining the foreground, shadow was eliminated by an edge detection method. Experimental results show that the proposed method produces good results with much lower computational complexity and effectively extracts the moving objects with accuracy ratio higher than 90%, indicating that the proposed method is an effective algorithm for intelligent transportation system. 展开更多
关键词 background modeling background subtraction Marr wavelet binary discrete wavelet transform shadow elimination
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