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Online Detection of Abnormal Events in Video Streams

机译:在线检测视频流中的异常事件

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摘要

We propose an algorithm to handle the problem of detecting abnormal events, which is a challenging but important subject in video surveillance. The algorithm consists of an image descriptor and online nonlinear classification method. We introduce the covariance matrix of the optical flow and image intensity as a descriptor encoding moving information. The nonlinear online support vector machine (SVM) firstly learns a limited set of the training frames to provide a basic reference model then updates the model and detects abnormal events in the current frame. We finally apply the method to detect abnormal events on a benchmark video surveillance dataset to demonstrate the effectiveness of the proposed technique.
机译:我们提出了一种算法来处理检测异常事件的问题,这是视频监控中具有挑战性但重要的主题。该算法由图像描述符和在线非线性分类方法组成。我们引入光流和图像强度的协方差矩阵作为编码运动信息的描述符。非线性在线支持向量机(SVM)首先学习有限的训练框架集以提供基本参考模型,然后更新模型并检测当前框架中的异常事件。我们最终应用该方法在基准视频监视数据集上检测异常事件,以证明所提出技术的有效性。

著录项

  • 来源
    《Journal of electrical and computer engineering》 |2013年第2013期|57.1-57.12|共12页
  • 作者单位

    Institut Charles Delaunay, LM2S-UMR STMR 6279 CNRS, University of Technology of Troyes, 10004 Troyes, France;

    Observatoire de la Cote d'Azur, UMR 7293 CNRS, University of Nice Sophia-Antipolis, 06108 Nice, France;

    Institut Charles Delaunay, LM2S-UMR STMR 6279 CNRS, University of Technology of Troyes, 10004 Troyes, France;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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