基于圖像內(nèi)容敏感度的交通視頻背景提取算法.pdf_第1頁(yè)
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1、圖像分割是由圖像處理進(jìn)到圖像分析的關(guān)鍵步驟,也是一種基本的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)。這是因?yàn)閳D像的分割、目標(biāo)的分離、特征的提取和參數(shù)的測(cè)量將原始圖像轉(zhuǎn)化為更抽象更緊湊的形式,使得更高層的分析和理解成為可能。圖像分割的質(zhì)量、區(qū)域界線定位的精度將直接影響后續(xù)的區(qū)域描述,因此多年來(lái)圖像分割一直得到人們的高度重視。
   在交通視頻圖像中,把運(yùn)動(dòng)目標(biāo)從背景中分割出來(lái)是圖像分割的重要應(yīng)用之一。為了更準(zhǔn)確的獲取感興趣目標(biāo),在運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)之前需要進(jìn)行及

2、時(shí)的背景更新,特別是在以圖像差分方法對(duì)視頻圖像進(jìn)行運(yùn)動(dòng)目標(biāo)分割時(shí)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)背景更新方法進(jìn)行了廣泛的研究。常用的背景更新方法有:統(tǒng)計(jì)學(xué)背景模型、混合高斯背景模型和基于卡爾曼濾波器的背景模型等。基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的背景模型適用于目標(biāo)數(shù)量少、連續(xù)運(yùn)動(dòng)且背景在大部分時(shí)間是可見(jiàn)的情況,但對(duì)于監(jiān)測(cè)場(chǎng)景中有大量的運(yùn)動(dòng)物體,這種方法估計(jì)的背景就會(huì)有比較大的偏差?;诨旌细咚狗植嫉谋尘澳P涂梢院芎玫倪m應(yīng)光線的變化,緩慢移動(dòng)的目標(biāo)等?;诳柭鼮V波器的

3、背景模型沒(méi)有考慮到系統(tǒng)噪聲是隨著照明條件的變化而變化的而使其應(yīng)用受到了限制。
   本文在基于移動(dòng)區(qū)域的背景更新算法基礎(chǔ)上,提出一種基于圖像內(nèi)容敏感度的交通視頻背景提取算法,該算法根據(jù)多幀圖像具有不同熵能量的特性,對(duì)圖像內(nèi)容進(jìn)行分析。首先,通過(guò)混合高斯模型得到移動(dòng)區(qū)域熵能量最小的背景圖;然后,利用熵能量動(dòng)態(tài)選取權(quán)重因子,更新當(dāng)前圖像各像素點(diǎn)的混合高斯模型;最后,通過(guò)加權(quán)平均求取背景圖中各點(diǎn)的像素值。實(shí)驗(yàn)表明,該算法能夠很好的延遲

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