视频广告监播中的跨媒体分析理论与技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61172129
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0116.图像信息处理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

电视广告在人们日常生活的信息传递中占据着重要的角色,正越来越潜移默化地影响着人们生活。开展高效、可伸缩的电视广告智能监播技术研究具有重要的理论意义与多层次的实际应用需求。认知神经心理学研究表明,人脑的认知过程呈现出"跨媒体"的特性,即,来自视觉、听觉等多态感官信息之间无意识和自动的相互刺激、共同作用而产生最终的认知结果。本课题旨在跨媒体多态分析的统一框架下,从跨媒体多态认知角度并结合机器学习理论,充分挖掘电视广告中所蕴含的多态(视觉、音频及文本)特性,实现对视频广告这一特定对象的深层次语义理解;对其中涉及的广告自动检测、独立广告分割、广告重复检测与识别及广告的自动分类与标注等关键科学问题,进行深入研究,在关键技术上取得进展,完成电视广告的智能监播任务。研究成果能够为广电行业的监播计需求提供理论与技术支撑。

结项摘要

电视广告在人们日常生活的信息传递中占据着重要的角色。开展高效的电视广告智能监播技术研究具有重要的理论意义与应用价值。认知神经心理学研究表明,人脑的认知过程呈现出“跨媒体”特性。本课题旨在跨媒体分析的统一框架下,从多态认知角度并结合机器学习理论,充分挖掘电视广告中所蕴含的跨媒体(视觉、音频及文本)特性。通过对所涉及的视频广告自动检测、独立广告分割、广告识别、及广告分类等问题进行深入研究,实现对视频广告这一特定对象的深层次语义理解,从而完成电视广告的智能监播的任务。课题研究工作的主要贡献点包括:1)在跨媒体理论分析方面,提出了一种基于共享子空间的跨媒体分析方法,构建了异构底层特征空间、中层高维同构特征空间、高层共享语义空间的层次化统一模型,实现跨媒体语义的一致性挖掘;2)在视频广告自动检测与分割方面,通过对视频广告的跨媒体特性的分析,提出了一种基于视觉、音频、文本模态交互融合的视频广告段落自动检测方法,并结合人类的视觉特性,利用时空一致性实现广告段落中独立广告的自动分割; 3)在视频广告识别方面,提出了基于网络搜索与商标匹配的视频广告识别方法,通过把视频广告标识看作显著性目标,并结合层次化匹配技术实现视频广告的自动快速识别;4)在视频广告分类方面,提出一种基于稀疏视觉词包描述的广告语义分类方法。通过在不同类别广告中蕴含的语义信息与稀疏视觉词包描述之间建立潜在的映射关系,实现对广告语义内容的分类。相关研究成果在重要国际杂志TMM、TKDE、TNNLS、 Image and Vision Computing 、Information Science等,以及 Multimedia、 ICME等本领域高级别学术会议上发表学术论文23篇(SCI检索8篇),一篇论文入选国际会议ICME2013最佳候选论文;申请发明专利2项;构建了一个目前国内外最大的视频广告数据库。在人才培养方面,课题负责人入选教育部新世纪优秀人才计划,指导的博士生获得2015年度中国人工智能学会优秀博士学位论提提名奖,5名硕士生获得北京交通大学优秀硕士论文。在国际学术交流方面,课题组在IIH-MSP2013国际会议上组织了有关跨媒体计算的专题研讨。 经过课题组全体成员的团结协作,课题取得了丰富研究成果,圆满地完成了项目任书中的研究任务。部分研究成果为针对其他特定对象的视频监播需求提供理论与技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(13)
专利数量(0)
基于交互式图传递模型的 Top-N 推荐
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    信号处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    辛沛露;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰
基于商标匹配的视频广告识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    信号处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹏雁;赵耀;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰
Topographic NMF for Data Representation
用于数据表示的地形 NMF
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Cybernetics
  • 影响因子:
    11.8
  • 作者:
    Yanhui Xiao;Zhenfeng Zhu;Yao Zhao
  • 通讯作者:
    Yao Zhao
Extracting shared subspace incrementally for multi-label image classification
增量提取共享子空间以进行多标签图像分类
  • DOI:
    10.1007/s00371-013-0891-4
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Visual Computer
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Lei Zhang;Yao Zhao;Zhenfeng Zhu
  • 通讯作者:
    Zhenfeng Zhu
基于商标匹配的视频广告识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    信号处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹏雁;赵耀;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰

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其他文献

基于镜头的鲁棒视频广告检测
  • DOI:
    10.1080/19490976.2018.1518554
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    智能系统学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张亮;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰
微波水热合成γ-AlOOH和γ-Al2O3纳米片
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘辉;李广军;董晓楠;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰
跨媒体语义共享子空间学习研究进展
  • DOI:
    10.23967/eccomas.2022.229
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    计算机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张磊;赵耀;朱振峰
  • 通讯作者:
    朱振峰
F-TiO_2组装微球的溶胶-微波水热合成及生长机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱振峰;魏娜;何作利;李军奇;郭丽英
  • 通讯作者:
    郭丽英
钒掺杂对TiO_2晶型转变的影响
  • DOI:
    10.1038/nature12957
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨冬;朱振峰;孙洪军;郭丽英;李军奇;张建权
  • 通讯作者:
    张建权

其他文献

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AI项目思路

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机器学习中原型选择理论与方法研究
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    青年科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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