• 제목/요약/키워드: Violence Detection

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Pose Estimation과 얼굴 감정인식을 활용한 CCTV 영상에서 폭력행위 탐지 정확도 개선 방안 연구 (Improving Accuracy of Violence Detection in CCTV Camera Using Pose Estimation and Face Emotion Recognition)

  • 노성운;허대영
    • 한국IT서비스학회지
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    • 제23권4호
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    • pp.45-53
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    • 2024
  • Recently, as social anxiety regarding violent crimes accompanied by frequent occurrences of violence has increased, the need for intelligent video analysis in CCTV systems for crime prevention and rapid response to incidents has grown. One of the methods used for detecting violent behavior through video analysis is action-based detection using pose estimation. However, relying solely on joint angles and changes obtained from pose estimation to detect violent acts can lead to issues. False positives occur when non-violent actions such as petting a head or hugging are mistakenly classified as violent behavior. This study aims to reduce the frequency of false positives in action-based violence detection methods that utilize only pose estimation. We propose a new violence detection method that combines the results of facial emotion recognition (anger, disgust, fear, sadness, surprise, happiness, and neutrality) of the expected victim with the existing pose estimation-based violence detection method. By combining pose estimation with facial emotion recognition results on a video dataset consisting of YouTube videos and self-made videos, we were able to achieve a higher accuracy rate of 92.5% compared to the traditional method which solely relies on pose estimation. Future research will focus on studying violence detection in actual CCTV scenarios to improve the reliability of the result data.

움직임 변화 특성기반의 실시간 폭력영상 검출 (Real-time Violence Video Detection based on Movement Change Characteristics)

  • 김광수;김웅태;곽수영
    • 방송공학회논문지
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    • 제22권2호
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    • pp.234-239
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    • 2017
  • 본 논문에서는 비디오 영상내 사물의 움직임의 방향과 크기의 변화를 이용한 새로운 서술자를 정의하고 이를 기반으로 하여 실시간으로 폭력 영상을 검출하는 방법을 제안한다. 새로 정의된 서술자는 폭력 행위의 움직임의 크기 및 방향 변화량이 일반적인 움직임에 비해 매우 크다는 관찰에 착안한 것이다. 일정한 프레임 동안의 서술자 값으로 이루어진 서술자 특징 벡터를 얻었고, 이것은 SVM(Support Vector Machine)으로 학습된 분류기를 통하여 폭력행위와 비폭력행위를 구별하는 데에 사용되었다. 제안하는 방법의 성능을 검증하기 위해 ViF(Violent Flow) 알고리즘과 세 종류의 데이터셋을 이용하여 비교 실험을 수행하였고, 모든 경우에서 더 우수한 성능을 보임을 확인하였다.

컬러히스토그램을 이용한 승강기에서 폭행 및 폭력 사건의 추출 (Detection of Assault and Violence Using Color Histogram in Elevator)

  • 신성윤
    • 한국컴퓨터정보학회논문지
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    • 제17권12호
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    • pp.95-100
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    • 2012
  • 본 논문에서는 불법한 유형력의 행사인 폭행에 대해 그 의미를 알아보았다. 또한 폭행에 동반되는 물리적인 행사인 폭력에 대해서도 알아보았다. 현재 승강기 내에서 수많은 범죄들이 발생하고 있다. 본 논문은 승강기 내에서 발생하는 폭행과 폭력을 추출하는 방법을 제시하도록 한다. 장면 전환 검출 방법 중의 하나인 컬러히스토그램 기법을 사용하여 키 프레임을 추출한다. 이렇게 추출된 키 프레임들은 영상 포렌식에서 범죄 현장을 담은 장면의 키 프레임이 된다. 또한 이 장면의 키 프레임들은 포렌식 증거 자료로 제출하도록 한다.

Violent crowd flow detection from surveillance cameras using deep transfer learning-gated recurrent unit

  • Elly Matul Imah;Riskyana Dewi Intan Puspitasari
    • ETRI Journal
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    • 제46권4호
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    • pp.671-682
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    • 2024
  • Violence can be committed anywhere, even in crowded places. It is hence necessary to monitor human activities for public safety. Surveillance cameras can monitor surrounding activities but require human assistance to continuously monitor every incident. Automatic violence detection is needed for early warning and fast response. However, such automation is still challenging because of low video resolution and blind spots. This paper uses ResNet50v2 and the gated recurrent unit (GRU) algorithm to detect violence in the Movies, Hockey, and Crowd video datasets. Spatial features were extracted from each frame sequence of the video using a pretrained model from ResNet50V2, which was then classified using the optimal trained model on the GRU architecture. The experimental results were then compared with wavelet feature extraction methods and classification models, such as the convolutional neural network and long short-term memory. The results show that the proposed combination of ResNet50V2 and GRU is robust and delivers the best performance in terms of accuracy, recall, precision, and F1-score. The use of ResNet50V2 for feature extraction can improve model performance.

단어와 문장의 의미를 고려한 비속어 판별 방법 (Swearword Detection Method Considering Meaning of Words and Sentences)

  • 이명호;임명진;신주현
    • 스마트미디어저널
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    • 제9권3호
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    • pp.98-106
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    • 2020
  • 현재 인터넷 사용자가 증가하면서 비속어 사용이 무분별하게 증가하고 있다. 이에 따른 청소년들의 사이버폭력도 매우 심각하게 증가하고 있으며 그중에서도 사이버 언어폭력이 가장 심각하게 대두되고 있다. 사이버 언어폭력을 근절하기 위해 비속어 판별 연구가 계속 진행되고 있으나 단어의 의미와 문맥의 흐름을 보고 비속어를 판별하는 방법은 정확도가 미흡한 실정이다. 따라서 본 논문에서는 고의로 변형한 비속어와 비속어로 잘못 판별된 표준어를 문맥의 흐름을 보고 정확하게 판별할 수 있도록 FastText 모델과 LSTM 모델을 활용하여 비속어를 판별하는 방법을 제안한다.

성희롱/성폭력 예방교육 프로그램 및 CD-ROM개발 - 유아(3~6세)용 - (The Development of a CD-ROM and an Educational Program for the Prevention Sexual Harassment and Sexual Violence in Preschool Children)

  • 이경혜;이자형;김일옥;배정이
    • 대한간호학회지
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    • 제31권6호
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    • pp.1067-1076
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    • 2001
  • This study was to developed to create a CD-ROM and an educational program for the prevention of sexual harassment and violence and to contribute to the perception and add to the coping of the victims of sexual harassment and violence as well as the child, parents, and teachers. Method: The study's methods were literature reviews, surveys, and assessments of the negotiation process for educational needs of sexual harassed and abused children. Result: The sexual harassment and violence prevention program will contain four subjects : 1) sexual development of a preschool child, 2) characteristics of sexual harassment and violence of a preschool child, 3) safe sex, early detection of sexual violence syndrome, and coping strategies. The CD-RON was composed from three sites. The first was a child site, the second was a parent/teacher site, and the third was a game site for evaluations. The child site consisted of 10 possible scenarios of sexual harassment and violence that a child could experience. The parent/teacher site consisted of knowledge and information for prevention and coping strategies for sexual harassment and violence. At the end of each situation question and answer sections that were used for formative evaluation. Also, the game site could be a summative evaluation. Conclusion: The effects of this program and the CD-ROM were based of the promotion of reverence for humanity and gender equality for preschool childen. Eventually, children, parents, and teachers will have prevention and coping ability that will reduce the occurrence of sexual harassment and violence in Korea

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감시 영상에서 움직임 정보 분석을 통한 폭력행위 검출 (Violent Behavior Detection using Motion Analysis in Surveillance Video)

  • 강주형;곽수영
    • 방송공학회논문지
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    • 제20권3호
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    • pp.430-439
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    • 2015
  • 최근 범죄 예방을 위해 폭력행위 검출에 대한 영상 분석 기술에 대한 요구가 증가되고 있다. 영상을 이용한 행동 인식 기술을 많은 연구되고 있지만, 폭력행위에 대한 검출 기술은 상대적으로 텔레비전 또는 영화의 폭력장면 검출에만 초점이 맞추어져 있다. 영화에서 촬영 된 폭력 장면에는 주로 피를 흘리는 모습들이 자주 등장하기 때문에 움직임 정보와 색상 정보를 함께 사용하는 방법을 많이 사용하였다. 하지만 실제 CCTV에서 촬영된 폭력행위의 경우 피가 묻은 장면은 자주 발생하지 않기 때문에 색상 정보를 이용한 폭력행위 검출에는 한계점이 존재한다. 본 논문에서는 영상에서의 움직임 벡터를 이용하여 감시영상에서의 폭력 행동을 검출하는 알고리즘을 제안하고자 한다. 제안하는 방법은 공개 데이터인 USI 데이터와 실제 폭력 행위가 발생한 YouTube 데이터를 사용하여 검출결과를 나타내었다.

A Fast and Robust Algorithm for Fighting Behavior Detection Based on Motion Vectors

  • Xie, Jianbin;Liu, Tong;Yan, Wei;Li, Peiqin;Zhuang, Zhaowen
    • KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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    • 제5권11호
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    • pp.2191-2203
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    • 2011
  • In this paper, we propose a fast and robust algorithm for fighting behavior detection based on Motion Vectors (MV), in order to solve the problem of low speed and weak robustness in traditional fighting behavior detection. Firstly, we analyze the characteristics of fighting scenes and activities, and then use motion estimation algorithm based on block-matching to calculate MV of motion regions. Secondly, we extract features from magnitudes and directions of MV, and normalize these features by using Joint Gaussian Membership Function, and then fuse these features by using weighted arithmetic average method. Finally, we present the conception of Average Maximum Violence Index (AMVI) to judge the fighting behavior in surveillance scenes. Experiments show that the new algorithm achieves high speed and strong robustness for fighting behavior detection in surveillance scenes.

스마트 감시 애플리케이션을 위해 Deep CNN을 이용한 폭력인식 (Violence Recognition using Deep CNN for Smart Surveillance Applications)

  • 파튜 유 민 울라;아민 울라;칸 무함마드;이미영;백성욱
    • 한국차세대컴퓨팅학회논문지
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    • 제14권5호
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    • pp.53-59
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    • 2018
  • 최근 컴퓨터 비전 기술의 발전으로 스마트도시에서는 합리적인 정확도로 복잡한 동작을 인식할 수 있다. 이와는 대조적으로, 싸움과 칼에 관련된 사건과 같은 폭력적인 인식은 관심을 덜 이끌었다. 시각적인 감시 능력은 거리나 교도소에서의 싸움을 감지하는데 사용될 수 있다. 이 논문에서 우리는 감시 카메라에 대한 심층 학습 기반의 폭력 인식 방법을 제안했다. 컨볼루션 뉴럴 네트워크(CNN) 모델은 폭력 인식을 위한 싸움과 칼의 벤치마크 데이터 셋에 대해 훈련하고 세부적으로 조정된다. 비정상적인 이벤트가 감지되면 가장 가까운 경찰서로 경보를 보내는 즉각적인 조치를 취할 수 있다. 제안된 방법의 실험 결과는 99.21%의 정확도를 달성함으로써 다른 최첨단 CNN모델을 능가했다.

χ2히스토그램을 이용한 승강기 내에서 폭행 및 폭력사건에 관한 연구 (A Study on Assault and Violence in Elevator Using χ2 Histogram)

  • 신성윤;김희애;진찬용;박상준;이양원;이현창
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국정보통신학회 2013년도 춘계학술대회
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    • pp.109-111
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    • 2013
  • 사람에게 혐오스러운 자극을 고의적으로 하는 행동을 일반적으로 공격이라고 하는데 그 중에서 신체적인 공격행위 등, 직접적인 물리적 강제력이 폭력이다. 폭행은 상대방보다 우월적인 힘을 가지고 상대방의 신체에 접촉하는 것을 말 한다. 즉, 주먹으로 상대를 가격하는 행위이다. 본 논문에서는 엘리베이터 내에서 발생하는 이러한 폭력 및 폭행 사건을 장면 전환 검출 기법인 ${\chi}^2$히스토그램을 이용하여 추출하도록 한다.

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