資料介紹
運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)作為計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一,在智能視頻監(jiān)控、圖像檢索、運(yùn)動(dòng)分析等眾多領(lǐng)域都有著十分廣泛的應(yīng)用。目前常用的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法有幀間差分法、背景相減法、光流法等。這些方法主要是通過(guò)運(yùn)動(dòng)信息提取、背景建?;驒z測(cè)光流變化等來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)。如,JIE Yad等提出了一種基于部分高斯混合模型的多級(jí)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)是多線(xiàn)程的,通過(guò)部分高斯混合的軟聚類(lèi)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)背景相減,可以準(zhǔn)確的定位感興趣的目標(biāo)。Barnich等同提出了一種改進(jìn)的Vibe算法,該算法擴(kuò)大了樣本的取值范圍,采用隔行更新的方式對(duì)領(lǐng)域進(jìn)行更新,并且采用小目標(biāo)丟棄和空洞填充策略去除噪聲影響,對(duì)目標(biāo)物體的間歇式運(yùn)動(dòng)、光照變化等兇索表現(xiàn)出了較好的健壯性。Chen Yin等針對(duì)攝像機(jī)與被檢測(cè)目標(biāo)同時(shí)運(yùn)動(dòng)的情況,提出一種持續(xù)光流跟蹤的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)方法,該算法在起始兩幀間使用金字塔稀疏光流法跟蹤特征點(diǎn)并進(jìn)行分組,在后續(xù)幀圖像上持續(xù)跟蹤已分組的特征點(diǎn),直至篩選出只屬于背景的特征點(diǎn)分組用于背景運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償,該算法提高了檢測(cè)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的精度和速度。這些方法均是基于經(jīng)典運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法的改進(jìn),但仍然存在著由背景噪聲干擾,背景抖動(dòng)等引起的運(yùn)動(dòng)信息丟失以及計(jì)算復(fù)雜度高的問(wèn)題。
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