IDG-ViolenceNet: A Video Violence Detection Model Integrating Identity-Aware Graphs and 3D-CNN

计算机科学 卷积神经网络 钥匙(锁) 人工智能 图形 特征(语言学) 身份(音乐) 机器学习 代表(政治) 目标检测 模式识别(心理学) 计算机视觉 特征提取 特征学习 面子(社会学概念) 数据挖掘 图论 深度学习 利用 数据建模 面部识别系统 人工神经网络
作者
Hong Huang,Qingping Jiang
出处
期刊:Sensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:25 (20): 6272-6272 被引量:4
标识
DOI:10.3390/s25206272
摘要

Video violence detection plays a crucial role in intelligent surveillance and public safety, yet existing methods still face challenges in modeling complex multi-person interactions. To address this, we propose IDG-ViolenceNet, a dual-stream video violence detection model that integrates identity-aware spatiotemporal graphs with three-dimensional convolutional neural networks (3D-CNN). Specifically, the model utilizes YOLOv11 for high-precision person detection and cross-frame identity tracking, constructing a dynamic spatiotemporal graph that encodes spatial proximity, temporal continuity, and individual identity information. On this basis, a GINEConv branch extracts structured interaction features, while an R3D-18 branch models local spatiotemporal patterns. The two representations are fused in a dedicated module for cross-modal feature integration. Experimental results show that IDG-ViolenceNet achieves accuracies of 97.5%, 99.5%, and 89.4% on the Hockey Fight, Movies Fight, and RWF-2000 datasets, respectively, significantly outperforming state-of-the-art methods. Additionally, ablation studies validate the contributions of key components in improving detection accuracy and robustness.
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