視頻監(jiān)控系統(tǒng)的行人檢測和統(tǒng)計技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、智能化視頻監(jiān)控是計算機(jī)視覺的主要研究領(lǐng)域,尤其是近年來監(jiān)控攝像頭在各個方面應(yīng)用越來越普遍,所以人們迫切需要能夠自動處理所捕獲視頻的方法。行人檢測和統(tǒng)計是視頻監(jiān)控的一個重要研究方向,在地鐵、道路、商場、超市等公共場合出入口中有著廣泛的需求。本論文基于計算機(jī)視覺技術(shù)和圖像處理方法建立行人流量統(tǒng)計系統(tǒng),通過對攝像機(jī)拍攝的視頻序列進(jìn)行分析來實現(xiàn)行人的檢測、跟蹤、統(tǒng)計等功能,從而提供了一種更加先進(jìn)和可行的智能管理方案。
   為了減少行人

2、目標(biāo)之間遮擋,本文中將攝像頭乖寅向卜.架設(shè)。行人流量統(tǒng)計系統(tǒng)主要包括行人檢測、跟蹤和統(tǒng)計三個方面。行人檢測是監(jiān)控系統(tǒng)的一個關(guān)鍵技術(shù),其準(zhǔn)確程度對后期的處理有著重要的影響。本文主要研究了基于背景建模的運動目標(biāo)檢測方法,并結(jié)合有效的陰影檢測和閡值白動選取方法成功實現(xiàn)對運動目標(biāo)的分割。本文針對行人目標(biāo)之間存在的遮擋問題進(jìn)行研究,能夠有效地分離互相遮擋的行人目標(biāo)。另外由于人是非剛體,在運動過程中身體的姿態(tài)不斷變化,經(jīng)過大量的觀察試驗發(fā)現(xiàn)在所有的

3、運動目標(biāo)中人頭的變形是最小的,所以本文通過對運動區(qū)域進(jìn)行人頭檢測,排除極容易引起干擾的非有效運動目標(biāo),提高了系統(tǒng)的準(zhǔn)確率。針對行人目標(biāo)的跟蹤,本文主要研究了日前比較熱門的Mean-Shift算法,以顏色作為運動日標(biāo)特征,對光照變化具有一定的魯棒性,并且實現(xiàn)了基于Mean-Shift算法的多目標(biāo)跟蹤算法。在行人檢測的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了對行人目標(biāo)的自動跟蹤,從而成功獲取行人運動路徑、位置等信息。為了提高跟蹤算法的效率,引進(jìn)Kalman濾波進(jìn)行運動

4、預(yù)測,通過實驗證明Meanshift和Kalman濾波預(yù)測相結(jié)合的目標(biāo)跟蹤算法具有更好的效果。在行人跟蹤過程中,建立目標(biāo)對應(yīng)數(shù)據(jù),通過分析日標(biāo)路徑等數(shù)據(jù)來統(tǒng)計行人流量,能夠應(yīng)對行人在監(jiān)控場景中作往返運動的情形,具有較高的準(zhǔn)確性。
   采用本論文提出的行人流量統(tǒng)計系統(tǒng)的解決方案,在行人離攝像頭較近的場景下進(jìn)行測試,實驗結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確有效的檢測、跟蹤行人目標(biāo),達(dá)劊行人統(tǒng)計的目的,并且能夠應(yīng)對跟蹤日標(biāo)部分遮擋和自身遮擋的情形

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