【24h】

Video segmentation with spatio-temporal tubes

机译:带有时空管的视频分割

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摘要

Long-term temporal interactions among objects are an important cue for video understanding. To capture such object relations, we propose a novel method for spatiotemporal video segmentation based on dense trajectory clustering that is also effective when objects articulate. We use superpixels of homogeneous size jointly with optical flow information to ease the matching of regions from one frame to another. Our second main contribution is a hierarchical fusion algorithm that yields segmentation information available at multiple linked scales. We test the algorithm on several videos from the web showing a large variety of difficulties.
机译:对象之间的长期时间交互是视频理解的重要提示。 为了捕获此类对象关系,我们提出了一种基于致密轨迹聚类的时空视频分段的新方法,当物体铰接时也有效。 我们使用光流信息共同使用均匀尺寸的超像素,以便将区域的匹配从一个框架到另一个框架。 我们的第二个主要贡献是分层融合算法,其产生多个链接尺度可用的分段信息。 我们在来自Web的几个视频上测试算法,显示出大量困难。

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