關(guān)于運(yùn)動(dòng)目標(biāo)特征提取以及車輛顏色識(shí)別算法的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、運(yùn)動(dòng)目標(biāo)特征提取是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)分類、識(shí)別以及跟蹤的重要手段,也是智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)完成更高級(jí)別行為理解的前提條件。隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,特征提取在后續(xù)處理中變得關(guān)鍵,相應(yīng)算法成為計(jì)算機(jī)視覺及模式識(shí)別領(lǐng)域的重要研究?jī)?nèi)容。
  良好的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)特征量應(yīng)具有可區(qū)分性、可靠性、獨(dú)立性以及數(shù)量少等特點(diǎn)。本文研究了幾種常用的目標(biāo)特征量,包括Hu不變矩、仿射不變矩、形狀特征、紋理特征、顏色信息、小波矩以及SIFT特征等。重點(diǎn)討論了各不同特征信息在目標(biāo)

2、分類及目標(biāo)匹配方面的性能。仿真表明:在對(duì)人和車輛進(jìn)行的分類中,就單個(gè)特征而言,目標(biāo)的體態(tài)比、面積、Hu矩、仿射矩、角二階矩和相關(guān)性(根據(jù)灰度共生矩陣統(tǒng)計(jì)得到),以及SIFT特征作用明顯;而在目標(biāo)匹配方面,借鑒混合高斯模型為每個(gè)目標(biāo)建立模板后再做匹配的方法,與SIFT特征匹配算法都取得了較好的效果,對(duì)于顏色單一的車輛,提取顏色信息并計(jì)算相似度的方法也可初步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)匹配。
  在交通管理系統(tǒng)中,監(jiān)視人員往往對(duì)車輛的顏色較為敏感,因此,

3、車輛的顏色識(shí)別就成為車輛管理系統(tǒng)中的重要內(nèi)容。實(shí)際環(huán)境中,受室外場(chǎng)景顏色非恒定因素的影響,車輛顏色的識(shí)別較為困難。對(duì)此,本文研究了一種基于HSL空間的顏色識(shí)別算法。其主要思想是:通過(guò)劃分HSL顏色空間對(duì)顏色進(jìn)行量化,以此計(jì)算車輛區(qū)域的累積顏色直方圖,再根據(jù)一定的門限規(guī)則最終判斷車輛的顏色。針對(duì)原始算法的不足,本文做了兩點(diǎn)改進(jìn):一是細(xì)化顏色,以擴(kuò)展識(shí)別的顏色種類;二是根據(jù)圖像亮度自適應(yīng)的選擇判斷門限,以消減光照變化的影響。算法中,計(jì)算累積

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