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基于混合高斯背景建模的交通视频运动目标检测 被引量:6
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作者 罗维薇 王阳萍 翟凤文 《兰州交通大学学报》 CAS 2014年第4期26-29,共4页
目前最常用也最有效的运动目标检测方法是背景减除法,其中背景提取是背景减除法的核心.传统的运动目标检测方法无法解决场景的光线突变、背景图像发生变化以及前景运动目标物体的阴影干扰等问题.针对交通视频中背景模型的实际情况,采用... 目前最常用也最有效的运动目标检测方法是背景减除法,其中背景提取是背景减除法的核心.传统的运动目标检测方法无法解决场景的光线突变、背景图像发生变化以及前景运动目标物体的阴影干扰等问题.针对交通视频中背景模型的实际情况,采用混合高斯分布对视频背景进行建模,将前一帧视频图像与所建立的当前背景图像进行相减,得到车辆在当前时刻的运动图像,并将所得图像进行形态学去噪处理.通过相关的仿真实验,证明了该方法能够比较准确地检测出前景运动车辆目标. 展开更多
关键词 目标检测 背景减除 混合高斯背景 车辆检测 数学形态学
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基于混合高斯模型与三帧差分的目标检测算法 被引量:12
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作者 张文 李榕 朱建武 《现代电子技术》 2012年第8期57-60,共4页
针对传统目标检测方法中光照变化、复杂背景、阴影等难点,提出了一种结合三帧差分法和混合高斯背景建模的算法,既能很好地适应场景中的光照渐变和背景扰动,又能克服普通帧差法中检测目标不准确,容易产生孔洞及双影现象的问题。同时,采... 针对传统目标检测方法中光照变化、复杂背景、阴影等难点,提出了一种结合三帧差分法和混合高斯背景建模的算法,既能很好地适应场景中的光照渐变和背景扰动,又能克服普通帧差法中检测目标不准确,容易产生孔洞及双影现象的问题。同时,采用了一种简易的阴影抑制算法和形态学滤波处理,有效地去除了阴影以及噪声。实验结果表明,该算法易于实现,具有较好地实时性和鲁棒性,能精确地检测出运动目标。 展开更多
关键词 三帧差分 混合高斯背景 阴影抑制 形态学滤波
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多级分块的交通视频智能识别背景建模方法
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作者 谢寒 蒋阳升 +1 位作者 姚志洪 彭赛 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期40-46,共7页
为改善视频监控中的背景建模方法对于前景目标物较多或者光线变化的复杂环境效果不太理想的缺陷,提出一种多级分块背景建模方法.该方法以间隔N帧帧差法为基础,采用多级分块,并结合对称二值模式(center-symmetric local binary pattern,C... 为改善视频监控中的背景建模方法对于前景目标物较多或者光线变化的复杂环境效果不太理想的缺陷,提出一种多级分块背景建模方法.该方法以间隔N帧帧差法为基础,采用多级分块,并结合对称二值模式(center-symmetric local binary pattern,CSLBP)和码本(codebook,CB)等算法建立背景模型.通过模型得出背景较为清晰和完整,为下一步进行前景目标的准确识别提供良好基础.采用设计实验检验该方法的有效性,将其与局部二值模式(local binary pattern,LBP)、CSLBP、CB以及经典的混合高斯背景建模(mixture of Gaussian,MOG)等算法进行对比分析,得出采用此方法提取的前景目标物更加完整,边界更加清晰,且无明显分块图形出现.采用评分的方法对几种方法进行综合评分,该方法评分较高.在对前景目标物的提取方法中,该方法效果较好. 展开更多
关键词 背景 帧差法 局部二值 对称二值 码本算法 混合高斯背景
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高斯混合算法在交通流视频中的应用
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作者 吕文艳 杨宏业 +1 位作者 王锐 李金莹 《信息技术与信息化》 2014年第7期62-64,76,共4页
交通流视频处理是智能交通发展的重要方向,而高斯混合背景建模是背景建模领域常用的构建算法,在图像处理领域中有着广泛的应用。为了能够较为全面的分析该算法,本文对该算法进行了公式演算以及针对多个交通流量视频进行检测比较,其中提... 交通流视频处理是智能交通发展的重要方向,而高斯混合背景建模是背景建模领域常用的构建算法,在图像处理领域中有着广泛的应用。为了能够较为全面的分析该算法,本文对该算法进行了公式演算以及针对多个交通流量视频进行检测比较,其中提出了基于K-means、EM模型参数求解。公式演算部分能够清晰的得出该算法的数学意义和演变过程,为实际应用提供理论指导;交通流量视频处理过程可以得到该算法针对不同情况视频的效果,可分析高斯混合背景建模针对时间的迁移、光线的变化、运动物体阴影的处理能力。本文从理论及实际应用两个方面对高斯混合背景建模算法进行浅析。 展开更多
关键词 智能交通 交通流 图像处理 高斯混合背景建模
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复杂背景下的移动目标检测算法 被引量:3
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作者 邬军 邓月明 +2 位作者 何鑫 李小军 石韧 《现代电子技术》 2022年第19期59-65,共7页
为解决安防领域目标检测中复杂背景信息对检测系统的干扰并满足检测系统实时性的要求,提出一种基于深度学习在复杂背景下的移动目标检测算法。为减小复杂背景信息对检测系统的干扰,采用混合高斯背景建模算法(GMM)将视频图像中的前景与... 为解决安防领域目标检测中复杂背景信息对检测系统的干扰并满足检测系统实时性的要求,提出一种基于深度学习在复杂背景下的移动目标检测算法。为减小复杂背景信息对检测系统的干扰,采用混合高斯背景建模算法(GMM)将视频图像中的前景与背景信息分离,提取出有效的前景位置信息。为提升算法模型的检测速度,采集数据集训练YOLOv4算法,接着将训练后的算法模型输入到剪枝网络进行模型剪枝,得到模型参数少、检测速度快的改进YOLOv4算法模型。最后,将GMM算法提取的前景位置信息作为改进的YOLOv4算法的检测输入,实现对复杂背景下移动目标的快速检测。根据实验结果所示,所提出的算法在测试数据上背景信息造成的误检降低了71.7%,检测时间减少了32.9%。实验结果表明,所提出的算法能够有效减少复杂背景信息对检测系统的干扰,同时算法具有较高的检测速度。 展开更多
关键词 移动目标检测 复杂背景 深度学习 混合高斯背景 前景信息 YOLOv4 安防
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基于TDLAS技术的甲烷气体泄漏成像检测 被引量:2
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作者 李正友 袁明君 +3 位作者 徐洋 杨沅锦 孙思齐 杨炳雄 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第2期48-53,共6页
传统的甲烷气体泄漏检测方法主要以单点测量和红外热成像为主。前者由于测量点密度小且气体易于流动,很难确定泄漏点;后者根据气体云团与周围环境温度差异检测成像,温差较小时,成像对比度低、分辨力弱。根据以上局限性,提出一种甲烷气... 传统的甲烷气体泄漏检测方法主要以单点测量和红外热成像为主。前者由于测量点密度小且气体易于流动,很难确定泄漏点;后者根据气体云团与周围环境温度差异检测成像,温差较小时,成像对比度低、分辨力弱。根据以上局限性,提出一种甲烷气体泄漏成像检测技术。该技术结合TDLAS(Tunable diode laser absorption spectroscopy)遥测技术与激光主动成像方法对气体泄漏区域进行主动探测,然后采用SSIM(Structural Similarity)与混合高斯背景建模法相结合的算法对气体泄漏区域进行提取,实现对甲烷气体泄漏气团的成像检测。实验中对甲烷气体在不同泄漏流量、不同视频记录长度、不同环境下进行了检测。实验表明,该技术可实现对甲烷气体泄漏的主动成像检测,并且成像清晰、检测率高、实时性好、可准确呈现气体泄漏点。 展开更多
关键词 TDLAS 甲烷气体泄漏 检测 SSIM 混合高斯背景
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基于视频分析技术的校园智能监控系统设计 被引量:4
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作者 崔童 李平 曹江涛 《石油化工高等学校学报》 CAS 2012年第2期76-80,共5页
针对校园这一特殊环境,为了实现无人值守情况下的实时视频监控和智能分析,在VC6.0搭配OpenCV1.0的软件平台上设计出一套基于视频分析技术的校园监控系统。本系统采用了GMM前景检测、基于Meanshift算法的团块跟踪等多种实用性较强的视频... 针对校园这一特殊环境,为了实现无人值守情况下的实时视频监控和智能分析,在VC6.0搭配OpenCV1.0的软件平台上设计出一套基于视频分析技术的校园监控系统。本系统采用了GMM前景检测、基于Meanshift算法的团块跟踪等多种实用性较强的视频分析技术,完成了对多目标的跟踪,并提出一种基于HSV色彩空间特征的阴影消除新方法,使得系统可以应用于较复杂的监控环境。所设计的系统实现了入侵检测、人数统计、人员聚集检测和徘徊检测等功能,并在实际校园环境中进行了实际测试,结果证明了其实用性和有效性。 展开更多
关键词 视频分析 智能监控 校园安全 高斯混合背景建模 阴影去除
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复杂场景中基于对象的运动目标检测方法 被引量:8
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作者 张笑微 周建雄 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1-7,共7页
基于像素层面的混合高斯背景建模方法不能很好的解决动态背景中的运动目标检测问题。由于背景像素运动的复杂性,该方法很难将动态背景建入模型,会造成大量的误检。本文在混合高斯背景建模的基础上,通过空域和时域对动态背景产生的误检... 基于像素层面的混合高斯背景建模方法不能很好的解决动态背景中的运动目标检测问题。由于背景像素运动的复杂性,该方法很难将动态背景建入模型,会造成大量的误检。本文在混合高斯背景建模的基础上,通过空域和时域对动态背景产生的误检进行抑制。在空域运用MRF模型和混合高斯模型分别计算像素点的先验概率和类条件概率,通过结合像素点的先验概率和类条件概率完成前景图像的分割,在很大程度上去除了小面积的误检;在时域通过目标的运动持续性,运动显著性和面积变化稳定性三个目标特征过滤大面积的误检。通过实验表明,在保证较高检测精度的情况下,该方法能够在很大程度上抑制动态背景产生的误检。 展开更多
关键词 混合高斯背景 运动持续性 运动显著性 面积变化稳定性
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基于卷积神经网络的实时视频下行人检测 被引量:6
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作者 丁文祥 朱孔凡 《信息技术》 2016年第12期44-47,52,共5页
行人检测是计算机视觉中的关键技术,是安防监控、视频行人行为分析乃至无人驾驶和驾驶辅助系统等后续研究的基础,因此,对行人检测的精确准度、实时性、鲁棒性都提出了较高的要求。文中给出了一个基于深度混合高斯背景建模和深度神经网... 行人检测是计算机视觉中的关键技术,是安防监控、视频行人行为分析乃至无人驾驶和驾驶辅助系统等后续研究的基础,因此,对行人检测的精确准度、实时性、鲁棒性都提出了较高的要求。文中给出了一个基于深度混合高斯背景建模和深度神经网络的检测方案,能够快速精准地检测出视频场景中的行人,并采用缩放、滑动的组合窗口策略,有效消除了因光线产生的阴影影响,定位出视频中行人的最佳位置。 展开更多
关键词 行人检测 混合高斯背景 卷积神经网络 组合窗口策略
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基于TMS320DM6467矿井下安全区域入侵检测系统设计 被引量:3
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作者 李继辉 乔铁柱 《煤炭技术》 CAS 2018年第7期262-265,共4页
在TMS320DM6467的硬件平台上,实现了对矿井下安全区域的视频采集、入侵检测、显示入侵人员的系统设计。该系统以改进的鲁棒性更强的混合高斯背景建模算法为基础,来检测人员的入侵,并提供了可根据不同场景复杂度来设置算法参数的功能。... 在TMS320DM6467的硬件平台上,实现了对矿井下安全区域的视频采集、入侵检测、显示入侵人员的系统设计。该系统以改进的鲁棒性更强的混合高斯背景建模算法为基础,来检测人员的入侵,并提供了可根据不同场景复杂度来设置算法参数的功能。实验结果表明,该系统能够有效克服突然的光照变化,可通过设置算法的动态参数来满足不同场景复杂度的要求。 展开更多
关键词 混合高斯背景 线程 VISA APIS xDM标准
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