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東莞監(jiān)控安裝公司簡(jiǎn)述公安警務(wù)中圖像視頻的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè) |
發(fā)布時(shí)間:2017-9-5 瀏覽:3353 次 |
公安警務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)東莞監(jiān)控安裝公司表示通過(guò)與處理、背景建模、目標(biāo)分割等流程從視頻或圖像中提出感興趣的目標(biāo),如人、車(chē)、物等,并確定當(dāng)前目標(biāo)所在畫(huà)面的位置、大小,為后續(xù)的行人識(shí)別、車(chē)輛識(shí)別等做準(zhǔn)備。運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)是后續(xù)跟蹤識(shí)識(shí)別等算法的基礎(chǔ),其準(zhǔn)確率和性能直接影響了后續(xù)算法分為基于背景建模的檢測(cè)算法和基于目標(biāo)建模的檢測(cè)算法。 (1)基于背景建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè) 基于背景建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)具有簡(jiǎn)單、速度快、受遮擋影響小等優(yōu)勢(shì),但是背景建模要求背景固定、目標(biāo)運(yùn)動(dòng)。東莞監(jiān)控安裝公司表示因此在要求實(shí)時(shí)性強(qiáng)、攝像機(jī)固定的場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。 基于背景建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)首先進(jìn)行背景建模,然后通過(guò)當(dāng)前畫(huà)面與背景圖像的相減即可得到運(yùn)動(dòng)目標(biāo)。但是模型建立后,可能對(duì)場(chǎng)景的變化比如光、云影、樹(shù)葉、波浪等比較敏感,而良好的背景模型能消除或減少背景動(dòng)態(tài)花邊對(duì)于運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)帶來(lái)的影響。 目前有很多致力于背景建模與維護(hù),如卡爾曼濾波建模、均值濾波、非參數(shù)化模型、近似種植濾波、線(xiàn)性濾波、近似中值濾波、基于高斯假設(shè)的迭代方法、基于聚類(lèi)的方法、基于隱馬爾科夫的方法、基于自回歸模型的方法、東莞監(jiān)控安裝公司表示還有基于在線(xiàn)學(xué)習(xí)的方法以及基于時(shí)空背景隨機(jī)更新的VIBE方法,其中,混合多高斯背景建模方法是目前普遍應(yīng)用的一種前景提取方法。 (2)基于目標(biāo)建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè) 想對(duì)比基于背景建模的防范,基于目標(biāo)建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)能良好的適應(yīng)背景的運(yùn)動(dòng),對(duì)目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)也沒(méi)有要求,但是由于要對(duì)大量訓(xùn)練目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí),所以速度相對(duì)比較慢,一般適用于對(duì)實(shí)習(xí)性要求不強(qiáng)的應(yīng)用場(chǎng)景?;谀繕?biāo)建模的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)一般采用滑動(dòng)窗口的策略,掃描每個(gè)滑動(dòng)窗口的圖像,根據(jù)模型判定圖像是目標(biāo)還是背景,目標(biāo)檢測(cè)的效果取決于模型的魯棒性。 東莞監(jiān)控安裝公司表示根據(jù)建模的方法不同,基于滑動(dòng)窗口的目標(biāo)檢測(cè)主要分為剛性全局模板檢測(cè)模型、基于視覺(jué)詞典的檢測(cè)模型、基于部件的檢測(cè)模型和深度學(xué)習(xí)模型等,其中剛性全局模板檢測(cè)模型中的梯度方向直方圖特征,成為近年來(lái)最有影響力和最為成功的特征之一,而基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)模型正在成為研究的熱點(diǎn)。 以上文章來(lái)源由東莞監(jiān)控安裝http://ffesbtu.cn/創(chuàng)通寶科技整理提供。 |
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