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文檔簡介
1、智能視頻監(jiān)控是計(jì)算機(jī)視覺中最活躍的研究之一,目的是從監(jiān)控?cái)z像機(jī)拍攝的海量視頻里高效提取有用信息來自動(dòng)檢測、跟蹤和識(shí)別感興趣的目標(biāo),理解和分析他們的行為。本文針對多攝像機(jī)視頻跟蹤系統(tǒng)中遇到的相關(guān)問題,以多攝像機(jī)監(jiān)控場景為背景,重點(diǎn)研究了運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測、跟蹤算法、有重疊視野與無重疊視野攝像機(jī)之間的目標(biāo)關(guān)聯(lián)(即一致性判定)等,并在前人基礎(chǔ)上提出改進(jìn)方案。本文的主要內(nèi)容為:
1、研究了運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測方法。結(jié)合三幀差分法與時(shí)間平均法構(gòu)建背景
2、圖像,然后利用背景差分法檢測目標(biāo)。該算法既利用了幀間差分法對光照適應(yīng)能力強(qiáng)、實(shí)時(shí)性較好的優(yōu)點(diǎn),又結(jié)合了背景差分法能夠檢測出目標(biāo)完整輪廓的優(yōu)點(diǎn),最后實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此算法能夠較好的檢測出目標(biāo)。
2、提出一種改進(jìn)的Camshift算法。針對Camshift跟蹤算法在目標(biāo)與背景顏色相近時(shí)跟蹤效果不好的問題,利用核函數(shù)對搜索窗口中屬于目標(biāo)的像素點(diǎn)所對應(yīng)的概率值進(jìn)行加權(quán),得到加權(quán)的反向投影圖,減少了背景顏色的影響。同時(shí)融合色調(diào)(Hue)、飽
3、和度(Saturation)和邊緣方向直方圖(Histogram of Oriented Edge)等目標(biāo)特征構(gòu)建更為魯棒的目標(biāo)模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明改進(jìn)后的算法抗干擾能力更強(qiáng),魯棒性更好,跟蹤精度更高,基本滿足實(shí)時(shí)性。
3、研究了有重疊視野攝像機(jī)間的目標(biāo)關(guān)聯(lián)算法。對于有重疊視野區(qū)域的多攝像機(jī),利用4對空間共面但不共線的匹配點(diǎn)求得單應(yīng)性矩陣,然后根據(jù)單應(yīng)性矩陣恢復(fù)攝像機(jī)之間的視野分界線,通過視野分界線劃分視野重疊區(qū)域。當(dāng)攝像機(jī)的重
4、疊區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)目標(biāo),將目標(biāo)坐標(biāo)統(tǒng)一映射到同一個(gè)攝像機(jī)下,計(jì)算目標(biāo)之間的歐式距離,如果目標(biāo)的歐式距離大于既定閾值,則不是同一目標(biāo),如果只有一個(gè)目標(biāo)的歐式距離小于既定閾值,則是同一目標(biāo)。如果多個(gè)目標(biāo)的歐式距離小于閾值,再通過顏色直方圖匹配,相似度最高的目標(biāo)即是相同目標(biāo)。實(shí)驗(yàn)證明本文提出算法比基于視野分界線的關(guān)聯(lián)方法更簡單、準(zhǔn)確。
4、對于無重疊視野區(qū)域的多攝像機(jī),根據(jù)D-S證據(jù)理論將目標(biāo)的多個(gè)特征進(jìn)行融合,將色調(diào),邊緣方向直方圖
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