[发明专利]一种基于周视系统实现地面运动目标监测的方法在审
申请号: | 201410450245.4 | 申请日: | 2014-09-04 |
公开(公告)号: | CN105469421A | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 顾国华;徐富元;陆恺立;费小亮;钱惟贤;任侃;隋修宝;陈钱;路东明 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G06T7/20 | 分类号: | G06T7/20;H04N7/18 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 唐代盛;孟睿 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 系统 实现 地面 运动 目标 监测 方法 | ||
技术领域
本发明方法属于数字图像处理与模式识别领域,具体涉及一种基于周视系统实现地面运动目标监测的方法。
背景技术
地面运动目标监测系统已经成为智能监控与区域防御的重要组成部分。地面运动目标监测系统能够实现对可视视场内运动目标的自动捕获,进而完成对目标的跟踪与识别。在传统的地面运动目标监测系统中,大多数是采用背景更新和目标分割等处理方法将运动目标从静止的场景中提取出来,并且均可成熟的应用与实际的系统中,提高系统对静止场景内运动目标检测的概率和完整程度。但在传统的运动目标检测方法中,探测器处于静止状态工作,系统仅能对探测器可视范围的区域实现运动目标检测。因此该类系统只能用于小范围的安防监控,在监控区域方面具有一定的局限性。
目前,可以用周视系统实现全方位的监视,但利用周视系统实现地面运动目标监测主要有以下三个难点:由于探测器的运动导致在绝对坐标系中背景和运动的目标在成像平面上的投影都在运动,使得区分图像中的背景与运动目标变得尤为困难,常常会出现大量虚警;由于探测器的运动导致相机坐标系的变化,因此相邻的图像之间的像素对应关系比较难以获得;在对探测器的运动补偿中,常常出现不可避免的误差和积累误差,该类误差对系统的虚警率和探测率有严重的影响。解决这三个难点主要有以下文献中的方法:
文献一(YuanC,MedioniG,KangJ,etal.Detectingmotionregionsinthepresenceofastrongparallaxfromamovingcamerabymultiviewgeometricconstraints[J].PatternAnalysisandMachineIntelligence,IEEETransactionson,2007,29(9):1627-1641.)提出了一种利用多视角几何的理论,推导出相邻图像之间的几何约束关系,获得了相邻的图像之间的像素对应关系。但是文中提出的几何约束关系具有一定局限性,无法满足所有的应用场景。
文献二(LourakisMIA,ArgyrosAA,OrphanoudakisSC.Independent3Dmotiondetectionusingresidualparallaxnormalflowfields[C]ComputerVision,1998.SixthInternationalConferenceon.IEEE,1998:1012-1017.)提出采用光流法计算场景中背景与运动目标的运动信息,利用探测器运动约束与图像特征点运动信息实现运动目标的检测,有效的降低了因为匹配误差对系统性能的影响。但是文中采用稀疏光流作为检测样本,因此系统的检测率和探测率都难以提高。
文献三(M.Heikkila,M.Pietikainen.Atexture-basedmethodformodelingthebackgroundanddetectingmovingobjects[J],IEEETransactionsonPatternAnalysisandMachineIntelligence28(4)(2006)657–662.)提出了一种用背景建模的方法实现运动目标检测,该方法移植到转动红外探测器系统中时,通过背景模型可以有效的提高系统的对运动目标的探测率。但是由于视差的存在,其检测结果中干扰目标较多,虚警率较高。
发明内容
本发明的目的在于提出一种基于周视系统实现地面运动目标监测的方法,降低了计算量和检测虚警率。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种基于周视系统实现地面运动目标监测的方法,首先从多视角理论出发推导出周视系统中探测器旋转时相邻图像之间的像素对应关系;其次利用相邻图像之间的像素对应关系,根据多帧目标检测的方法建立目标检测模型,区分出实际场景中的运动区域与静止区域,从而减少图像匹配误差和匹配累积误差对目标检测的影响;最终采用在极坐标系下的航迹关联实现多目标跟踪。具体包括以下步骤:
步骤一:采集周视系统中连续图像,用特征点检测的方法分别获得相邻图像中的特征点信息。
步骤二:采用特征点匹配的方法实现相邻的图像中的特征点之间的匹配,获取相邻的图像中的特征点之间的匹配关系。
步骤三:根据相邻的图像之间的对应关系公式和相邻图像中特征点之间的匹配关系,利用最小二乘算法和RANSAC算法,求解相邻图像之间的像素变换关系。
步骤四:利用运动目标检测模型和相邻图像之间的像素变换关系实现基于周视系统中运动目标的分割。
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