基于surf的行人重识别研究

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1、基于SURF的行人重识别研宄摘要:伴随着城镇化的加速发展和人口的急速增加,城市的犯罪案件也有不断上升的趋势,如何在案件发生的第一时间跟踪目标行人的运动轨迹,从而快速锁定搜索范围,提高侦查的效率显得至关重要,融合HSV颜色模型和SURF算法的特点,选取VIPeR数据库中的图像进行识别,在准确度和测试时间上都有明显的提高。关键词:SURF算法;HSV颜色模型;行人重识别中图分类号:TP18文献标识码:A文章编号:1009-3044(2016)22-0167-02随着城市的现代化发展的步伐,越来越多的摄像头出现在各个城市,它们时刻关注着人们在公共场所的一举一

2、动。英国是最早建立并使用视频监控系统的国家,如今欧美国家已经在公共场所建立了一系列视频监控[1],如地铁站,每隔几米就有1-2个摄像头,为居民的人身安全提供了重要的保障。2005年9月我国公安部正式启动城市联网报警与监控系统建设,正式启动城市联网报警与监控系统建设,在全国推行“平基于SURF的行人重识别研宄摘要:伴随着城镇化的加速发展和人口的急速增加,城市的犯罪案件也有不断上升的趋势,如何在案件发生的第一时间跟踪目标行人的运动轨迹,从而快速锁定搜索范围,提高侦查的效率显得至关重要,融合HSV颜色模型和SURF算法的特点,选取VIPeR数据库中的图像进行

3、识别,在准确度和测试时间上都有明显的提高。关键词:SURF算法;HSV颜色模型;行人重识别中图分类号:TP18文献标识码:A文章编号:1009-3044(2016)22-0167-02随着城市的现代化发展的步伐,越来越多的摄像头出现在各个城市,它们时刻关注着人们在公共场所的一举一动。英国是最早建立并使用视频监控系统的国家,如今欧美国家已经在公共场所建立了一系列视频监控[1],如地铁站,每隔几米就有1-2个摄像头,为居民的人身安全提供了重要的保障。2005年9月我国公安部正式启动城市联网报警与监控系统建设,正式启动城市联网报警与监控系统建设,在全国推行“

4、平基于SURF的行人重识别研宄摘要:伴随着城镇化的加速发展和人口的急速增加,城市的犯罪案件也有不断上升的趋势,如何在案件发生的第一时间跟踪目标行人的运动轨迹,从而快速锁定搜索范围,提高侦查的效率显得至关重要,融合HSV颜色模型和SURF算法的特点,选取VIPeR数据库中的图像进行识别,在准确度和测试时间上都有明显的提高。关键词:SURF算法;HSV颜色模型;行人重识别中图分类号:TP18文献标识码:A文章编号:1009-3044(2016)22-0167-02随着城市的现代化发展的步伐,越来越多的摄像头出现在各个城市,它们时刻关注着人们在公共场所的一举

5、一动。英国是最早建立并使用视频监控系统的国家,如今欧美国家已经在公共场所建立了一系列视频监控[1],如地铁站,每隔几米就有1-2个摄像头,为居民的人身安全提供了重要的保障。2005年9月我国公安部正式启动城市联网报警与监控系统建设,正式启动城市联网报警与监控系统建设,在全国推行“平安城市”建设。当今城镇化的快速发展,使得社会治安变的日趋复杂,公共安全问题不断凸显。目前我国的在刑事案件侦破中,以人力搜捕为主,视频监控为辅的模式,大大地影响了工作效率,同时也耗费了很多的人力和物力。如何充分利用视频监控系统,建立对目标人物的快速定位、跟踪和追捕的侦查系统显得

6、尤为重要。本课题研宄如何快速地在事件发生后,对目标行人的运动轨迹进行定位,使公安部门及时锁定目标人物的方位,从而有效地减少搜索范围,从而减少人力和物理的浪费。当前,已有的行人重识别方法是基于特征描述和基于距离度量方法,这两种方法分别从图像的两个方面进行识别,存在训练时间长,复杂度高,存储开销大的问题。针对这些问题,本文提出一种基于SURF的行人重识别方法。首先在HSV颜色空间对行人图像进行初次识别,建立备选图像集,然后使用SURF算法对备选图像集提取特征点,进行精确识别。1HSV颜色模型建立备选图像集一般,通过摄像机获得的图像是RGB颜色模型,而RGB

7、颜色模型容易受到强光,弱光,阴影等因素的影响,使它的稳定性受到影响,并且是面向硬件的,不是面向用户的。1978年A.R.Smith在创建了HSV颜色模型[2],也称六角锥体模型(HexconeModel),HSV是基于人的眼睛对色彩的识别,是一种从视觉的度定义的颜色模式。将色彩分解为色调,饱和度及亮度,是一种针对用户观感的颜色模型。RGB转换到HSV颜色空间的关系如上。因为目标行人在不同的摄像头下获得的图片亮度会有些差异,为了提高检测的准确性和效率,舍弃图像中表示亮度的V特征,只提取图像的H和S特征,由于HSV颜色空间中的颜色比较丰富,本文只提取像中出

8、现频率超过50%颜色的H和S特征,并且选取图像横向20%-80%,纵向20%-40%作为上衣的

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