2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著智能視頻監(jiān)控分析技術(shù)的不斷發(fā)展,面向人的行為的檢測分析研究也不斷展開,而家居安全正是其中重要的一部分。利用視頻圖像分析來檢測摔倒等意外事件的發(fā)生,對于老人家居安全無疑有著重要意義。
  本文首先針對視頻監(jiān)控領(lǐng)域的人體目標(biāo)檢測方法進(jìn)行了分析和研究,針對直立行人檢測中HOG算法計算量較大,實時性較差的問題,選擇了CENTRIST算法進(jìn)行實時行人檢測算法的開發(fā)工作,并在海思Hi3516平臺上進(jìn)行了移植。
  考慮到摔倒事件中存

2、在非直立姿態(tài)的人體,并且人體姿態(tài)的多樣性會導(dǎo)致整個人體檢測的誤檢率和漏檢率升高,本文研究了基于人體部位的人體姿態(tài)Poselet檢測方法。Poselet作為人體整體或某一部位的特定姿態(tài),可通過關(guān)節(jié)點標(biāo)注、部位相似度度量后獲取訓(xùn)練樣本,提取HOG特征并使用線性SVM作為分類器進(jìn)行訓(xùn)練,來對人體目標(biāo)特定的部位姿態(tài)進(jìn)行檢測。針對原有Poselet樣本庫的不足,本文首先擴(kuò)充了摔倒事件檢測所需的Poselet樣本,使樣本庫更適合于摔倒場景下的檢測,

3、然后訓(xùn)練得到不同軀干角度的新Poselet分類器并進(jìn)行了實驗。結(jié)果表明,使用本文的Poselet分類器能較好地檢測出彎腰、躺倒等特殊姿態(tài)下的人體目標(biāo),從而檢測人體的不同姿態(tài)并作為下一步摔倒事件檢測的基礎(chǔ)。
  針對摔倒事件發(fā)生時人體姿態(tài)時空變化的特點,如頭部、軀干等部位存在隨時間變化的相對位置關(guān)系,本文研究了人體在不同姿態(tài)中關(guān)鍵部位的空間位置和角度分布,用狀態(tài)機(jī)模型來表示不同姿態(tài)間的轉(zhuǎn)換,提出了一種基于人體部位時空變化的姿態(tài)檢測和

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