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文檔簡介
1、近二十年來,我國城市交通發(fā)生了很大的變化,一個明顯特征是城市車輛保有量越來越高。根據(jù)中國社科院去年發(fā)布的《城市藍(lán)皮書》披露:近十年來汽車年均增加1100多萬輛,是2003年汽車數(shù)量的5.7倍,道路汽車密度遠(yuǎn)超警戒值。交通管理部門及眾多高校對此十分重視,許多院校新開設(shè)了交通專業(yè),加強(qiáng)了對相關(guān)方面領(lǐng)域的研究。
公路交通研究需要對道路交通狀況進(jìn)行調(diào)查分析,掌握準(zhǔn)確實時的交通信息,進(jìn)而建立數(shù)學(xué)模型并進(jìn)行模擬、教學(xué)。目前對交通信息的采集
2、普遍采用人工統(tǒng)計或PDA計數(shù)儀,對交通模型的演示仍采用傳統(tǒng)的沙盤模型,存在一定的局限性:人力物力耗費(fèi)大,實時性不能保證;傳統(tǒng)沙盤模型制作工藝復(fù)雜、費(fèi)用高、周期長、不便于操作。
本文引入機(jī)器視覺技術(shù),并結(jié)合計算機(jī)模擬、虛擬現(xiàn)實技術(shù)對交通流模擬系統(tǒng)的幾個關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行研究,具有實時性好、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度高、便于操作、自動化程度高等優(yōu)點(diǎn)。主要研究內(nèi)容包括:
1、研究了一種基于多維高斯背景模型的車輛檢測方法,結(jié)合幀間差分圖像更新背景,
3、解決背景中物體由靜止變?yōu)檫\(yùn)動狀態(tài)時背景更新慢的問題;結(jié)合背景差與幀差法提取運(yùn)動目標(biāo),背景差法可以檢測靜止或運(yùn)動速度過快的車輛目標(biāo),以避免幀差法提取車輛目標(biāo)失真情況的發(fā)生,幀差法可以彌補(bǔ)背景差法對光照、天氣等干擾條件敏感的缺陷;通過凹點(diǎn)檢測分割粘連車輛,優(yōu)化了運(yùn)動車輛目標(biāo)的檢測結(jié)果,提高了檢測精度。
2、提出了一種基于運(yùn)動歷史信息加權(quán)圖像的Mean-Shift自適應(yīng)跟蹤方法。傳統(tǒng)算法存在難以估計方向、速度變化目標(biāo)、且迭代次數(shù)多的
4、缺陷,對多個運(yùn)動目標(biāo)跟蹤時實時性差,改進(jìn)的算法克服了這方面的缺陷,不僅減少了迭代次數(shù),同時可對方向、速度進(jìn)行估計對下一幀目標(biāo)位置進(jìn)行預(yù)測,提高了車流量統(tǒng)計系統(tǒng)的實時性。
3、實現(xiàn)了一個簡易的交通流模擬系統(tǒng)?;趙indows操作系統(tǒng),使用C++語言并結(jié)合OpenCV庫開發(fā)了基于機(jī)器視覺的交通流量檢測系統(tǒng),并基于Unity3d虛擬現(xiàn)實開發(fā)引擎,建立真實感較強(qiáng)的交通流模擬畫面。
本文的研究成果既可以用于教學(xué),又可以用在真
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