动态视频目标检测和跟踪技术(入门)

2022-10-25 01:43:30   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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动态视频目标检测和跟踪技术

传统电视监控技术只能达到

千里眼”的作用,把远程的目标图像(原始数据)传送

到监控中心,由监控人员根据目视到的视频图像对现场情况做出判断。智能化视频监控的 目的是将视频始数据转化为足够量的可供监控人员决策的 全面地了解所发生的事件:

有用信息”让监控人员及时

什么地方” 什么时间” 什么人” 在做什么”将 原始数

什么地方”和什么

据”转化为 有用信息”的技术中,目标检测与跟踪技术的目的是要解决

时间”的问题。目标识别主要解决 什么人”或 什么东西”的问题。行为模式分析主要解决 在做什么”的问题。动态视频目标检测技术是智能化视频分析的基础。

本文将目前几种常用的动态视频目标检测方法简介如下:

背景减除背景减除(Background Subtraction )方法是目前运动检测中最常用的一种

方法,它是利用当前图像与背景图像的差分来检测出运动目标的一种技术。它一般能够提 供相对来说比较全面的运动目标的特征数据,但对于动态场景的变化,如光线照射情况和 外来无关事件的干扰等也特别敏感。实际上,背景的建模是背景减除方法的技术关键。最 简单的背景模型是时间平均图像,即利用同一场景在一个时段的平均图像作为该场景的背 景模型。由于该模型是固定的,一旦建立之后,对于该场景图像所发生的任何变化都比较 敏感,比如阳光照射方向,影子,树叶随风摇动等。大部分的研究人员目前都致力于开发 更加实用的背景模型,以期减少动态场景变化对于运动目标检测效果的影响。

时间差分时间差分(Temporal Differenee又称相邻帧差)方法充分利用了视频图像

的特征,从连续得到的视频流中提取所需要的动态目标信息。在一般情况下采集的视频 像,若仔细对比相邻两帧,可以发现其中大部分的背景像素均保持不变。只有在有前景移 动目标的部分相邻帧的像素差异比较大。时间差分方法就是利用相邻帧图像的相减来提取 出前景移动目标的信息的。让我们来考虑安装固定摄像头所获取的视频。我们介绍利用连 续的图像序列中两个或三个相邻帧之间的时间差分,并且用阈值来提取出视频图像中的运 动目标的方法。我们采用三帧差分的方法,即当某一个像素在连续三帧视频图像上均有相 当程度的变化(及大于设定的阈值时),我们便确定该像素属于运动目标。时间差分运动 测方法对于动态环境具有较强的自适应性,但一般不能完全提取出所有相关的特征像素点, 运动实体内部容易






产生空洞现象,只能够检测到目标的边缘。而且,当运动目标停止运 动时,一般时间差分方法便失效。

光流基于光流方法(Optical Flow )运动检测采用了运动目标随时间变化的光流 特性,如Meyer

等作者通过计算位移向量光流场来初始化基于轮廓的跟踪算法,从而有效 地提取和跟踪运动目标。该方法的优点是在所摄场所运动存在的前提下也能检测出独立的 运动目标。然而,大多数的光流计算方法相当复杂,且抗噪性能差,如果没有特别的硬件 装置则不能被应用于全帧视频流的实时处理。

当然,在运动检测中还有一些其它的方法,如运动向量检测法,它适合于多维变化

的环境,能消除背景中的振动像素,使某一方向的运动对象更加突出的显示出来。但是, 运动向量检测法也不能精确地分割出对象。动态视频目标跟踪技术在传统监控系统中,目 标跟踪是由监控人员手工操作来完成。由于所有的目标的运动特性是非线性的,其速度和 方向都在随时发生改变。即使目标的速度、方向不变,但它与摄像机的距离也在变化,从 而引入很强的非线性因素,因而用人工操作的方法来实现控制非常困难。智能化视频监控 技术提供有效的目标自动跟踪的工具,在用计算机自动处理视频流的过程中,如发现和跟 踪感兴趣的目标,就提示监控人员加以关注,并可以控制灵巧快球摄像机,对移动目标实 现自动跟踪。

下面我们简述典型的目标跟踪算法的几个步骤。目标运动轨迹假设:轨迹的交合与 分离 在目标轨

迹跟踪问题中,一般有五种基本情况:

1、有一个运动检测区域存在,但与任何已知目标都不匹配。在这种情况下,我们

需为其创立一个新的目标模型,但它的可信度值比较低。

2、有一个已知目标与任何一个运动检测区域都不匹配。在这种情况发生的可能性

包括:在该目标已移出图像视场,该目标被其他目标遮挡,或该目标未被检测出来。在这 种情况下,该目标的可信度值也比较低。

3 有一个已知目标与一个运动检测区域完全匹配,这是目标轨迹跟踪问题中的一

种最好情况。将该目标的运动轨迹模型更新,并增加其可信度。

4 一个已知目标与多个运动检测区域都匹配。发生这种情况的可能性包括:一 个目标分裂成




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