[发明专利]一种基于信息熵的时空显著性视觉注意方法有效

专利信息
申请号: 201010192240.8 申请日: 2010-06-06
公开(公告)号: CN101853513A 公开(公告)日: 2010-10-06
发明(设计)人: 魏龙生;桑农;王岳环 申请(专利权)人: 华中科技大学
主分类号: G06T7/20 分类号: G06T7/20
代理公司: 华中科技大学专利中心 42201 代理人: 曹葆青
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明公开了一种基于信息熵的时空显著性视觉注意方法,步骤为:①提取短视频中的动态显著性图和静态显著性图;②将静态显著性图和动态显著性图联合生成最终显著性图;③胜者全赢;④返回抑制,将最终显著性图中最显著性的区域的像素值都置为零,得到了一个新的最终显著性图;⑤注意选择。在计算动态显著性时,本发明直接计算所有帧之间的动态显著性,仅仅计算当前帧的静态显著性图,这样很好地解决了现有方法存在的问题,节约了计算时间,并能更好地检测出动态显著性部分;另外本发明还运用了多尺度的方法计算了动态显著性,这样就能更好地计算出视频中不同大小物体的动态显著性,获得良好的视觉效果。
搜索关键词: 一种 基于 信息 时空 显著 视觉 注意 方法
【主权项】:
一种基于信息熵的时空显著性视觉注意方法,其步骤包括:第1步 提取短视频中的动态显著性图和静态显著性图;其中,动态显著性图的提取过程为:(A.1)对于输入的短视频,取连续n帧图像序列,将每一帧图像转换成更低水平的灰度级图像;(A.2)将步骤(A.1)得到的每一帧图像缩小到4个不同的尺度,将相同尺度下的n帧缩小的图像组合成1个动态的响应图,再将尺度较大的3个动态响应图缩小到与其中最小尺度响应图相同的尺度,然后利用这4个相同尺度的缩小的图像联合生成动态显著性图;第2步 将静态显著性图和动态显著性图联合生成最终显著性图;第3步 胜者全赢:对于最终显著性图中的每一点ψ,根据熵的最大化方法获得了一个最优的尺寸ψr,再计算该点在一个局部区域内的均值,这个局部区域是以该点为圆心,以ψr为半径的圆形区域,所有的均值构成了一个图,该图中最大值的点即为最显著的点,最显著的点和该点对应的最优尺寸构成了最显著的区域。第4步 返回抑制:将最终显著性图中最显著的区域的像素值都置为零,得到了一个新的最终显著性图;第5步 注意选择:重复第3步至第5步,直至预先设定的次数,完成后得到的最显著性的点和该点所在区域的尺寸,作为注意焦点。
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