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基于內容的視頻檢索技術綜述與展望

2023-04-17 13:31:55韓爭艷魚蘇立張小強田程軍
電視技術 2023年12期
關鍵詞:特征提取特征內容

韓爭艷,魚蘇立,劉 斌,張小強,田程軍,曾 強

(中國移動通信集團陜西有限公司,陜西 西安 710000)

0 引言

互聯網電視為用戶提供海量高清視頻內容。如何實現個性化推薦、內容精準投放,如何高效管理和檢索視頻內容,值得從業者思考。傳統的采用文本、圖像等要素的檢索技術已經不能滿足互聯網海量內容管理需要,不能夠精準搜索、個性化推送高清視頻內容。為推動和促進互聯網電視業務蓬勃發展,基于內容的視頻檢索解決方案成為視頻檢索技術熱點研究對象。

基于內容的視頻檢索是通過分析視頻內容的特征信息來概況描述視頻內容[1],實現視頻內容的快速識別、精準檢索,不僅能提供互聯網海量內容分類、搜索,千人千面地個性化推送,還可以提高互聯網視頻資源的利用效率,對互聯網電視業務發展產生積極影響。

1 基于內容的視頻檢索的研究進展

從20 世紀90 年代初期開始,通過描述和總結視頻內容關鍵要素實現視頻檢索技術方面的研究取得很多成果。受到技術和條件等各方面限制,當時主要采用手工設計各類特征來提取視頻中的信息,如顏色直方圖、形狀描述符等。

基于內容的視頻檢索技術是通過分析視頻內容特征要素,提取視頻內容的關鍵特征信息實現對視頻內容的檢索。隨著大數據、智能計算、人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法的發展和使用,基于內容的視頻檢索技術向自動化和智能化檢索方向發展[2]。目前,基于內容的視頻檢索的研究重點在于視頻特征提取技術、相似度計算算法和索引技術等方面。

視頻檢索總體分為視頻、場景、鏡頭及圖像幀4 個數據結構。關鍵幀是能呈現鏡頭中主要內容信息的圖像幀。分析各關鍵鏡頭,提取鏡頭中的關鍵幀,然后利用關鍵幀把鏡頭內容精準展示出來。確定關鍵幀的數量是提取關鍵幀環節中重要環節,通過統計鏡頭中每幀的差異計算方差,然后通過方差來分析、判斷鏡頭內容的復雜度和差異度等要素。

2 視頻特征提取

視頻特征提取是基于視頻內容并從中提取出能夠描述視頻內容的特征信息視頻檢索核心技術。通過分析視頻圖像顏色、圖形形狀、線條紋理及運動動態等方式提取視頻特征。其中,顏色特征可以通過直方圖、顏色矩等方法來提取,紋理特征可以通過局部二值模式、小波變換等方法來提取,形狀特征可以通過邊界描述符、尺度不變特征變換等方法來提取,運動特征可以通過光流、動作描述符等方法來提取。隨著機器視覺領域研究的不斷深入,深度學習技術逐漸成為視頻特征提取的主要方法。

視頻特征分析對視頻進行后處理,以提取低級別特征,如鏡頭變化率和類型、光流級別、移動和客觀特征,如出現在幀中的對象、人體動作、設置、事件以及抽象特征(如美學)等。提取的客觀和抽象特征在這里被稱為視頻標簽。

基于圖像的特征提取是將視頻中的每一幀都看作一張圖片,對每幀進行圖像處理,提取出圖形上具有代表性的特征,如圖形顏色、線條紋理及形態等。

運動是視頻數據中最明顯的特征,基于運動的特征提取是指從運動數據中提取出有意義的特征,以便進行運動動態分析和分類識別等任務。因此,基于運動的特征提取也是分析視頻內容特性的關鍵技術手段。

視頻中的聲音也是視頻特征提取的要素。通過分析視頻中的聲音,可以提取出如音高、節奏及語音識別等方面的特征。

3 相似度計算

相似度計算將視頻之間的相似度相似的視頻歸為一類,方便用戶查找相關視頻。通常,相似度計算方法有歐式距離、余弦相似度、海明距離等,此外還有一些基于分類、聚類的相似度計算方法,如支持向量機、k 近鄰算法等。在人工智能領域,距離和相似度是基本的概念,它們在機器視覺和自然語言處理等領域有舉足輕重的應用,這些概念絕大多數源于數學領域的測度度量等概念[3]。下面介紹常用的相似度計算技術。

3.1 歐氏距離

歐式距離能夠計算多維空間中兩個點之間的絕對距離,也就是數學計算中兩點之間的直線距離。歐氏距離可以應用在各個業務領域。當數據結構每個點數據集中而且數據連續時,通常采用歐式距離進行計算。

3.2 余弦相似度

余弦相似度是計算兩個向量之間相似性的方法,用于文本數據的相似度計算。余弦相似度是從多維空間將兩個向量投影到具體點,計算夾角余弦值。余弦相似度應用在內容信息分類、檢索等領域。

3.3 海明距離

海明碼可以檢測和糾錯數據傳輸中的誤碼。傳輸數據使用海明碼方式進行編碼,在發送方對原始數據進行冗余編碼,得到一個包含冗余信息的編碼數據,如1011010。假如在數據傳輸過程中中斷出錯導致第二位變成了1,那么接收方根據海明碼就會檢測錯誤,并且根據冗余信息進行數據糾錯,將數據恢復為1011。這個過程就是海明碼的工作原理。

4 索引技術

索引技術是將視頻中的圖像內容轉化為可供檢索的要素信息,方便用戶在海量的視頻內容庫中檢索感興趣的視頻文件[4]。常用的索引技術包括倒排索引、哈希索引及樹形索引等。視頻索引的目標是將視頻內容轉換成可以被快速查詢的數據結構。下面是3 種常見的視頻索引技術。

4.1 基于幀的索引

關鍵幀是能代表視頻圖像中重要事件的重要的幀。通過關鍵幀索引,能提高內容關鍵事件檢索效率。鏡頭內幀間相似度較高,可以利用圖論、曲線分裂、聚類和奇異值分解的方法提取關鍵幀。這些方法的基本思路是把一幀看成是多維特征空間中的一點,選擇的關鍵幀是點的子集。這些子集能夠概括特征距離內其他要素,表明場景形態。

4.2 基于時間碼的索引

時間碼是視頻中每一幀的時間標記,標識視頻中每一幀的時間戳。通過對視頻時間戳進行索引,可以實現視頻時間的精準定位。對圖像幀索引時,視頻中每個幀都被賦予唯一性標簽,這些值顯示已記錄的素材總數或時間戳,就像剪輯時間軸的全球定位系統(Global Positioning System,GPS)。視頻內容中的每個幀都被分配全局唯一標識位,通過時間碼索引可以精準查找。通過搜索記錄的圖像幀時間碼可以快速找到視頻內容。時間碼是現代數字視頻索引的原始數據,是視頻內容結合的粘合劑,是視頻內容能夠完整連續播放的根本。

4.3 基于元數據的索引

元數據是數據的數據,是主要描述數據屬性的信息,標識如指示文件記錄、歷史數據、存儲位置、資源查找等功能的屬性信息,基于視頻標題、內容摘要及熱點關鍵詞等對視頻完成概況描述[5]。通過對元數據進行索引,可以快捷找到所需內容的視頻。此外,建立基于該元數據的搜索索引,可以向使用者提供更強大的搜索解決方案。例如,索引口頭語和人臉可以實現在視頻中查找某人說的某些詞或查找兩個人在一起畫面的搜索體驗。基于此類視頻元數據的搜索適用于新聞機構、教育機構、廣播公司等,通常也適用于任何擁有用戶需要搜索的視頻庫的行業。

5 發展趨勢和未來研究方向

隨著科技進步和互聯網電視不斷發展變革,基于內容的視頻檢索技術發展的領域,未來研究可以從4 個方向進行深入探討。一,基于深度學習的視頻檢索技術將越發成熟,如基于各類數據模型的視頻特征提取方法。二,基于多模態信息融合的視頻檢索方法將得到更多的研究,如融合視頻、文本及音頻等多模態信息來實現視頻檢索。三,基于場景、情感等語義信息的視頻檢索方法將得到更多的關注,如采用情感識別、場景分析等方法來提高視頻檢索的準確性。四,視頻檢索技術在大數據環境下的應用將得到更廣泛的關注,如采用分布式計算、大數據分析等方法來實現視頻檢索[6]。

6 結語

基于內容的視頻檢索領域未來將充滿挑戰,未來的AI 視頻技術將帶來更多的創新,使視頻制作更加高效、智能和個性化。AI 技術的發展將推動視頻制作領域不斷發展和創新,為受眾帶來更加出色的視頻作品。同時需要從業者不斷探索和創新,未來還有很多需要解決的問題和研發方向,需要不斷地進行深入研究。

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