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1、運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤是計(jì)算機(jī)視覺研究領(lǐng)域中的重要前沿課題,其涉及模式識(shí)別、人工智能、視頻圖像處理等多個(gè)領(lǐng)域的先進(jìn)科學(xué)技術(shù),也被廣泛地應(yīng)用在智能交通、軍事、視頻監(jiān)控等多個(gè)方面,因此對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤的研究具有重要意義和實(shí)用價(jià)值。目前,弱小運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)算法和在光照變化、目標(biāo)遮擋和姿態(tài)變化的情況下運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的跟蹤算法是運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)與跟蹤領(lǐng)域的未很好解決的關(guān)鍵技術(shù)問題。
本文針對(duì)以上關(guān)鍵技術(shù)問題,對(duì)靜態(tài)場(chǎng)景下運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)與跟蹤的主
2、要方法做了研究。對(duì)傳統(tǒng)的一些算法做了改進(jìn),并且通過編程實(shí)現(xiàn)了這些算法。而且關(guān)于檢測(cè)處理效果和運(yùn)行時(shí)間,對(duì)有關(guān)算法進(jìn)行了比較分析。
在運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)方面,提出了三幀差分與基于混合高斯模型結(jié)合的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)新算法。首先介紹了一些常用的目標(biāo)檢測(cè)算法,如幀差法、光流法和背景差分法,同時(shí)又比較了三種方法的適用范圍和優(yōu)缺點(diǎn);然后對(duì)背景差分法中的常用的幾種背景建模算法進(jìn)行了闡述,如中值法、滑動(dòng)平均法、W4方法和混合高斯建模法等;由于三幀差分法
3、不能完整的提取出運(yùn)動(dòng)目標(biāo),背景差分法對(duì)場(chǎng)景變化敏感,提出了三幀差分與混合高斯模型結(jié)合的新算法,并根據(jù)結(jié)合方式的不同,給出了三種不同的新算法;最后關(guān)于檢測(cè)效果和處理時(shí)間,通過實(shí)驗(yàn)對(duì)幀差法、三幀差法、基于滑動(dòng)平均法建模的背景差分法、單高斯背景建模法、混合高斯背景建模法以及三種新算法作了分析與總結(jié)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,提出的新算法或結(jié)合的處理效果優(yōu)于其他算法,為后續(xù)的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)跟蹤奠定了良好的基礎(chǔ)。
在運(yùn)動(dòng)目標(biāo)跟蹤方面,提出將新檢測(cè)方法與T
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