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1、對(duì)于視頻運(yùn)動(dòng)對(duì)象的檢測(cè)與跟蹤一直以來是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和難點(diǎn),其目的在于檢測(cè)和分割人們感興趣的運(yùn)動(dòng)對(duì)象,并隨著視頻序列進(jìn)行跟蹤處理。該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于視頻檢索、智能監(jiān)控以及模式識(shí)別等相關(guān)領(lǐng)域。
大多數(shù)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤技術(shù)是在像素域?qū)ζ溥M(jìn)行研究的,然而,一方面像素域信息量大,需要處理海量的信息,無法滿足對(duì)于實(shí)時(shí)性的要求;另一方面,隨著多媒體技術(shù)的日新月異和視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的迅速發(fā)展,視頻信息一般以壓縮的形式存儲(chǔ)與傳輸,
2、因此對(duì)于壓縮域的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)跟蹤的研究具有理論需求與實(shí)際意義。
在壓縮域進(jìn)行運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)與跟蹤只需要部分解壓視頻碼流,相比于完全解壓視頻來說其耗時(shí)要少的多。另外,壓縮域中主要以塊作為單位信息,其信息量遠(yuǎn)少于像素域的像素信息,因此也潛在減少了處理視頻信息的巨大運(yùn)算開銷。
本文主要研究基于H.264編解碼標(biāo)準(zhǔn)的壓縮域運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)、分割以及跟蹤算法。首先提出一種基于閾值的壓縮域目標(biāo)檢測(cè)方法。通過研究H.264
3、壓縮域的碼流信息,在部分解碼的情況下提取壓縮域下的運(yùn)動(dòng)矢量信息,并對(duì)運(yùn)動(dòng)矢量場(chǎng)進(jìn)行預(yù)處理,再根據(jù)運(yùn)動(dòng)矢量區(qū)域塊時(shí)域相關(guān)性這一特性進(jìn)行基于閾值的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè),應(yīng)用于背景靜止的視頻序列。
其次,本文提出了一種基于粒子群聚類的壓縮域目標(biāo)分割方法,本文將聚類的思想引入壓縮域運(yùn)動(dòng)目標(biāo)分割中來,利用改進(jìn)的粒子群-K均值聚類算法對(duì)H.264壓縮域預(yù)處理后的運(yùn)動(dòng)矢量進(jìn)行聚類,并使用壓縮域中宏塊層信息對(duì)噪聲進(jìn)行處理。該算法不但適用于背景靜止
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