[发明专利]一种互联网视频广告关键帧提取方法在审
| 申请号: | 202111022635.8 | 申请日: | 2021-09-01 |
| 公开(公告)号: | CN113676752A | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
| 发明(设计)人: | 向河林 | 申请(专利权)人: | 上海漫酷网络技术有限公司 |
| 主分类号: | H04N21/234 | 分类号: | H04N21/234;H04N21/44;H04N21/81;G06K9/00;G06K9/62;G06Q30/02 |
| 代理公司: | 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) 31385 | 代理人: | 苏杰 |
| 地址: | 200063 上海市普陀区中*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 互联网 视频 广告 关键 提取 方法 | ||
1.一种互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,包含以下步骤:
步骤1、实现对视频帧的解析提取,具体实现为根据视频压缩格式进行I-Frame抽取;对于没有I-Frame帧的视频格式,遍历所有视频帧,获得帧与帧之间的差值,将差值小于一定值的帧放在一个组中,最后从每个组中选择一个帧;
步骤2、实现基于图像质量的过滤;
步骤3、实现图像质量BRSIQUE-SVM模型打分,BRSIQUE-SVM模型为定义一系列的图像特征,并根据已有的打好分数的图像进行模型训练得到的能够根据图像预测分数的二分类模型;
步骤4、实现图像相似度打分模块;图像相似度为根据图像哈希值计算的哈希值之间的汉明距离;如果距离小于阈值T,则认为他们是相似的;挑选最好的K张图的步骤为:在剩下的图像集合中选出分数最高的图像。
2.根据权利要求1所述的互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,所述包含以下步骤:步骤2A、实现图像亮度分数计算过滤,图像亮度分数为图像平均亮度分数值的归一化分数;设定最小值min_brightness和最大值max_brightness,过滤掉分数不在两者之间的图像;步骤2B、实现图像熵计算过滤,图像的熵值分数为图像逐像素计算的局部熵值的平均值;设定最小值min_entropy和最大值max_entropy,过滤掉分数不在两者之间的图像;步骤2C、实现图像拉普拉斯分数值计算过滤模块,图像的拉普拉斯分数为整体图像的拉普拉斯算子的方差值;设定最小值min_laplacian(根据经验,设置为50),过滤掉分数低于最小值的图像。
3.根据权利要求2所述的互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,最小值min_brightness设置为10,最大值max_brightness设置为90。
4.根据权利要求2所述的互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,最小值min_entropy和最大值max_entropy分别设置为1和10。
5.根据权利要求2所述的互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,最小值min_laplacian设置为50。
6.根据权利要求1所述的互联网视频广告关键帧提取方法,其特征在于,所述步骤4中,如果已经选择的图像集合中没有和它相似的,则选择成功并加入到选择的图像集合中,一直到选择的图像集合数目满足条件。
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