[发明专利]一种基于融合背景模型的监控目标定位方法在审
申请号: | 201810958024.6 | 申请日: | 2018-08-22 |
公开(公告)号: | CN110858392A | 公开(公告)日: | 2020-03-03 |
发明(设计)人: | 张艳;刘惟锦;王亚静 | 申请(专利权)人: | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
主分类号: | G06T5/50 | 分类号: | G06T5/50;H04N7/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 融合 背景 模型 监控 目标 定位 方法 | ||
1.一种基于融合背景模型的监控目标定位方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)读入监控视频,创建两个背景模型,两个背景模型分别为快更新背景模型和慢更新背景模型,使用相同的创建机制——混合高斯背景建模,但更新速率不同;快更新背景模型使用较大学习率,检测短时间内的前后背景;慢更新背景模型使用较小的学习率,检测较长时间内的前后背景;利用摄像头获得监控视频的图像数据,并将第一帧图像作为开始两个模型的背景图像,然后使用后续N帧图像更新,使得模型适应当前的光照变化;
(2)根据快更新背景模型和慢更新背景模型,实时检测图像中出现稳定变化的区域;使用上一步的背景模型输出结果,得到两个更新速率不同的前后背景分割结果:快更新背景结果和慢更新背景结果;
(3)判定区域是否出现物体丢失,若是,保存物体丢失的相关视频帧、发出警报,转步骤(4);否则转步骤(2);
(4)更新双背景模型。
2.根据权利要求1所述的基于融合背景模型的监控目标定位方法,其特征在于,步骤(1)中检测图像中出现稳定变化的区域的方法为:
快、慢背景模型分别输出值为0、1的分割结果,0表示背景,1表示前景,那么对于监控画面特定位置的像素点,当快背景模型为0、慢背景模型为1时,表示该位置目前是静止态,但在过去的一段时间内是运动态,即为候选的变化区域;快、慢背景模型值分别为1、1时,则表示运动态;为减少噪音干扰,设置有限状态机进行变化区域筛选,当像素点的快、慢背景模型值从11态切换到10态,且10态维持某一固定帧数时,则认为该位置为稳定变化的区域,持续统计满足这样要求的像素点数,若像素数目基本维持稳定,则可以确定发生稳定变化的区域。
3.根据权利要求1所述的基于融合背景模型的监控目标定位方法,其特征在于,步骤(1)中判定区域是否出现物体丢失的方法为:
根据监控视频的特点,一般发生稳定变化的位置在视频画面中的背景为地面、墙面,若是发生物体移除,在视频中的表现是:该区域从具有明显物体轮廓的画面,变化为均匀、连续的背景画面,梯度会降低,根据这个特点,对判定为稳定变化的区域进行梯度值计算,与前N帧的对应位置进行比较。若梯度值为降低趋势,则判定为物体丢失。
4.根据权利要求1所述的基于融合背景模型的监控目标定位方法,其特征在于,步骤(1)中双背景模型的更新方法为:
快背景模型变化及时,判定为物体移除后基本不会对后续的判定造成影响,而慢更新背景模型会在较长时间内,在变化区域保留原来的像素信息,后续在相同位置发生物体移除时会受到干扰,因此,仅更新慢背景模型,更新方法为:构造发生物体移除位的位置掩模,对掩模位置的混合高斯背景模型相关参数重置为初始状态,其他位置保持不变,得到新的慢更新背景图像。
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