
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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,基于計(jì)算機(jī)視覺的人體行為識(shí)別在人類的生產(chǎn)、生活等實(shí)際應(yīng)用中扮演著重要的角色,并取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前,國內(nèi)外在該研究領(lǐng)域主要針對(duì)特征提取和分類器設(shè)計(jì)方面進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn),尤其在特征提取方面,包括全局特征(如運(yùn)動(dòng)能量圖,運(yùn)動(dòng)歷史圖等)、局部特征(如Harris-3D、Hessian、HOG/HOF等)。最近出現(xiàn)的基于軌跡特征的行為識(shí)別方法,其在光流場(chǎng)中提取特征點(diǎn),并對(duì)特征點(diǎn)進(jìn)行跟蹤與軌跡描述以識(shí)別人體行為,該方法識(shí)
2、別效果較好,但由于背景和運(yùn)動(dòng)相關(guān)區(qū)域難以區(qū)分,尤其是相機(jī)存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)的情況下,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)特征和軌跡表達(dá)有效性不足的問題,本文在上述基礎(chǔ)上主要做了以下工作:
(1)在顯著性軌跡特征提取中,為保證視頻中運(yùn)動(dòng)區(qū)域的時(shí)間相關(guān)性,將視頻在時(shí)間方向劃分為互不重疊的視頻段;其次,為保證其空間的相關(guān)性,將視頻分為互不重疊視頻塊,利用光流信息構(gòu)建視頻的運(yùn)動(dòng)矩陣,針對(duì)出現(xiàn)攝像機(jī)相對(duì)運(yùn)動(dòng)的視頻中,由于運(yùn)動(dòng)相關(guān)區(qū)域通常具有無規(guī)律與不規(guī)則性,通過實(shí)現(xiàn)低秩
3、矩陣分解,將原運(yùn)動(dòng)矩陣分為低秩部分和稀疏殘差部分,從而獲取運(yùn)動(dòng)顯著區(qū)域。
(2)在復(fù)雜場(chǎng)景視頻中,基于上述方法檢測(cè)的運(yùn)動(dòng)相關(guān)區(qū)域中會(huì)包含視頻背景中的運(yùn)動(dòng)顯著區(qū)域。為去除背景區(qū)域像素點(diǎn),提出了通過邊緣檢測(cè)與背景差分法結(jié)合獲取完整的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)模板,然后結(jié)合上述運(yùn)動(dòng)顯著相關(guān)區(qū)域獲取運(yùn)動(dòng)目標(biāo)顯著區(qū)域。
(3)在跟蹤中,采用中值平滑濾波器去除極端值,然后在光流場(chǎng)中采樣并判斷是否位于顯著區(qū)域從而提取顯著特征點(diǎn),最后通過類似于現(xiàn)有的
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