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1、運(yùn)動(dòng)人體的檢測(cè)與跟蹤一直是計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)的一項(xiàng)重要研究?jī)?nèi)容,涉及了模式識(shí)別、人工智能以及圖像處理等多個(gè)學(xué)科的知識(shí),在智能監(jiān)控系統(tǒng)、安全控制等方面有著廣泛的應(yīng)用前景。由于人體目標(biāo)的非剛性、衣著服飾、顏色等影響,人體檢測(cè)與跟蹤技術(shù)仍然具有相當(dāng)大的難度。本文主要研究了靜態(tài)背景下的運(yùn)動(dòng)人體檢測(cè)與跟蹤技術(shù)。在分析了人體目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤技術(shù)的方法和特點(diǎn)后,對(duì)已有的方法中存在的缺陷進(jìn)行研究和改進(jìn),研究出了一套適合本文環(huán)境下的運(yùn)動(dòng)人體檢測(cè)與跟蹤算法。
2、r> 在圖像去噪方面,針對(duì)傳統(tǒng)的中值濾波算法對(duì)噪聲面積較大的圖像去噪效果不理想的缺陷,本文使用了一種閾值中值濾波算法。該算法在傳統(tǒng)的中值濾波算法基礎(chǔ)上插入了閾值判斷,較傳統(tǒng)的中值濾波算法的去噪效果更理想,同時(shí)對(duì)圖像中含有較大面積的椒鹽噪聲也有很好的去噪效果。
在運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)方面,本文研究了一種基于三幀差分相乘與邊緣檢測(cè)相結(jié)合的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法。該算法與傳統(tǒng)幀差法相比,能夠減小光線和環(huán)境噪聲等對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)結(jié)果帶來(lái)的影響,同時(shí)
3、使提取出的目標(biāo)輪廓更加精確。在人體目標(biāo)的識(shí)別方法上,以人體的頭肩部特征作為識(shí)別人體的特征,使用了一種基于頭肩特征Hu矩陣的運(yùn)動(dòng)人體識(shí)別方法。由于人體頭肩部分的特征在運(yùn)動(dòng)過程中性質(zhì)穩(wěn)定,所以使用該算法比用人體的“高寬比”特征進(jìn)行人體識(shí)別方法的識(shí)別率更高,更具可靠性。
在人體目標(biāo)的跟蹤方面,本文對(duì)傳統(tǒng)的卡爾曼預(yù)測(cè)算法中的卡爾曼增益系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,大大減少了跟蹤的計(jì)算量,提高了算法的跟蹤效率。同時(shí)使用了一種自動(dòng)調(diào)整窗口位置和大小的卡爾
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