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1、運(yùn)動目標(biāo)檢測與跟蹤是應(yīng)用視覺和運(yùn)動圖像編碼研究領(lǐng)域的一個重要課題,在虛擬現(xiàn)實(shí)和視覺監(jiān)控領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。運(yùn)動目標(biāo)檢測就是判斷視頻序列中是否存在運(yùn)動目標(biāo),并確定運(yùn)動目標(biāo)的位置。運(yùn)動目標(biāo)跟蹤是指在整個視頻序列中監(jiān)控運(yùn)動目標(biāo)的時空變化,如目標(biāo)的出現(xiàn)與消失,目標(biāo)的位置、尺寸和形狀等。運(yùn)動目標(biāo)的檢測與跟蹤是緊密關(guān)聯(lián)的兩個過程,跟蹤始于檢測,而目標(biāo)在后續(xù)圖像序列中的重復(fù)檢測也有助于對目標(biāo)更加精確的跟蹤。 本文在研究比較了幾種常用的視頻序列
2、中運(yùn)動目標(biāo)檢測方法后,結(jié)合本論文的實(shí)驗場景,采用了基于背景差分法的多模態(tài)背景建模方法,提取運(yùn)動前景,利用其自適應(yīng)性和動態(tài)更新特性有效地反應(yīng)背景的動態(tài)變化。但是這仍然不能很好地濾除掉背景中存在的不感興趣目標(biāo),結(jié)果使得感興趣目標(biāo)和不感興趣目標(biāo)同時存在,這嚴(yán)重影響了后期軌跡跟蹤結(jié)果?;诖嗽?,本論文提出了一種改進(jìn)的基于背景差分法的多模態(tài)背景建模算法一基于特征的運(yùn)動物體濾除法,當(dāng)背景存在不強(qiáng)烈的光照變化或是輕微晃動時,在自適應(yīng)的運(yùn)動目標(biāo)特征學(xué)
3、習(xí)過程中,可以有效地去除多模態(tài)背景建模方法誤判和錯檢情況造成的前景不準(zhǔn)確提取,這對于后期軌跡跟蹤有著重要的作用,降低了對于不感興趣運(yùn)動物體的報警錯誤率,可以說,在現(xiàn)代這樣一個追求經(jīng)濟(jì)效益,倡導(dǎo)建立節(jié)約型社會的環(huán)境下,降低誤報率無疑可以節(jié)約大量的人力財力。 有了高準(zhǔn)確度的目標(biāo)檢測結(jié)果,本文利用MeanShift算法和Kalman預(yù)測器在運(yùn)動目標(biāo)軌跡預(yù)測方面的優(yōu)勢,加入了前景檢測結(jié)果作為Kalman預(yù)測器的初始輸入,進(jìn)一步提高了目標(biāo)
4、跟蹤的準(zhǔn)確性,較好地處理了目標(biāo)淺度遮擋時的跟蹤問題。為后一步實(shí)現(xiàn)軌跡偏離的判定提供了可靠的信息和良好的基礎(chǔ)。 為了將得到的目標(biāo)運(yùn)動軌跡加以利用,本文基于Windows平臺,通過自適應(yīng)地學(xué)習(xí)目標(biāo)的運(yùn)動模式,設(shè)計實(shí)現(xiàn)了一個基于偏離閾值的偏軌報警系統(tǒng)。無論在室內(nèi)還是室外,背景存在輕微晃動,或變化不明顯時,以一種用戶可定制的方式提供參數(shù)選擇,增強(qiáng)了方案的靈活性。 最后,在不同的實(shí)驗條件和參數(shù)選擇下,使用此系統(tǒng)進(jìn)行了大量實(shí)驗,全面
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