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智能攝像機關(guān)鍵技術(shù)介紹

2019年01月07日 14:22$artinfo.Reprint點擊量:935

  智能攝像機關(guān)鍵技術(shù)包括:運動目標(biāo)提取、運動目標(biāo)跟蹤、運動目標(biāo)分類、運動目標(biāo)行為分析。本文對這些技術(shù)進行了簡單介紹
 
  1.運動目標(biāo)提取
 
  運動目標(biāo)提取是智能分析的準(zhǔn)備工作,基于此項工作攝像機可以從圖像序列中將變化區(qū)域從背景區(qū)域中提取出來,運動目標(biāo)的有效提取將大大減少后續(xù)過程的運算量,對于后期的目標(biāo)識別和行為分析具有重要意義,目前較為主流的方法有背景減除法、時間差分法和光流法,經(jīng)典的全局光流場計算方法是L-K (Lueas&Kanada)法和H-S(Hom&Schunck)法。
 
  2.運動目標(biāo)跟蹤
 
  運動目標(biāo)的跟蹤,即通過目標(biāo)的有效表達,在圖像序列中尋找與目標(biāo)模板相似候選目標(biāo)區(qū)位置的過程。簡單說,就是在序列圖像中為目標(biāo)定位。運動目標(biāo)的有效表達除了對運動目標(biāo)建模外,目標(biāo)跟蹤中常用到的目標(biāo)特性表達主要包括:視覺特征(圖像邊緣、輪廓、形狀、紋理、區(qū)域)、統(tǒng)計特征(直方圖、各種矩特征)、變換系數(shù)特征(傅里葉描繪子、自回歸模型)、代數(shù)特征(圖像矩陣的奇異值分解)等。除了使用單一特征外,也可通過融合多個特征來提高跟蹤的可靠性,目前主流的方法有:基于區(qū)域匹配跟蹤算法、基于輪廓匹配跟蹤算法、基于特征匹配跟蹤算法。
 
  3.運動目標(biāo)分類
 
  運動目標(biāo)分類,顧名思義,從檢測到的運動區(qū)域中將特定類型的物體提取出來,例如分類場景中的人、機動車、人群等不同的目標(biāo)。目前比較主流的方法有基于運動特性的分類和基于形狀信息的分類。
 
  4.運動目標(biāo)行為分析
 
  行為分析是智能攝像機的關(guān)鍵目標(biāo)之一,也是視頻監(jiān)控在維護公共安全中的重點難點問題。行為分析涉及計算機視覺、模式識別、人工智能等多個領(lǐng)域。它是在對視頻圖像序列進行低級處理的基礎(chǔ)上,通過分析處理監(jiān)控場景的圖像、視頻,獲取監(jiān)控場景的信息或場景中運動目標(biāo)的信息,進一步研究圖像中各目標(biāo)的性質(zhì)以及相互之間的Lian系,從而得出對客觀場景的解釋和高層次的語義描述,經(jīng)常借助于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和決策樹來進行行為分析。
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