[发明专利]一种基于图像处理的行人姿态检测方法有效
申请号: | 201410025106.7 | 申请日: | 2014-01-20 |
公开(公告)号: | CN103778436B | 公开(公告)日: | 2017-04-05 |
发明(设计)人: | 匡平;彭博;赵文影;万维 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62 |
代理公司: | 电子科技大学专利中心51203 | 代理人: | 张杨 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 该发明公开了一种基于图像处理的行人姿态检测方法,首先建立行人姿态模板库用摄像机拍摄行人视频,再对拍摄到的视频进行去噪处理,通过计算去噪视频的帧间和帧内差值提取出行人样本轮廓,再对该样本轮廓进行聚类处理得到各种行人姿态,组成行人姿态模板库;其次提取行人实际轮廓用摄像机拍摄行人视频,采用上述同样方法提取行人实际轮廓;最后将提取的行人实际轮廓与行人姿态模板库进行匹配,找出与之最匹配的姿态,即为拍摄行人的姿态。从而具有在各种复杂检测环境、目标纹理模糊、目标尺度较小的情况下具有较好的鲁棒性和准确率,并快速检测出行人姿态的效果。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 图像 处理 行人 姿态 检测 方法 | ||
【主权项】:
一种基于图像处理的行人姿态检测方法,该方法包括:步骤一:建立行人姿态模板库,步骤A1:采用单目摄像机拍摄背景固定的行人视频;步骤A2:将视频的每一帧进行高斯平滑,再计算其帧间和帧内差值;步骤A3:根据帧间和帧内差值,计算出样本轮廓矩阵:其中:F(x,y)为样本轮廓矩阵,FInter是帧间差值,FIntra是帧内差值TInter和TIntra为两个预先设定的阈值;步骤A4:使用K‑MEANS聚类算法对样本轮廓矩阵进行分类,得到各中心轮廓矩阵;步骤A5:将各中心轮廓矩阵分为若干水平条状区域,计算各区域中行人轮廓与该区域水平中线的夹角,组成角度特征向量,连同中心轮廓矩阵一起导入匹配模板并定义其姿态,由此组成行人姿态模板库;步骤二:提取行人实际轮廓,步骤B1:采用单目摄像机拍摄背景固定的行人视频,并对视频的每一帧进行高斯平滑,再计算其帧间和帧内差值;步骤B2:通过帧间和帧内差值计算出行人实际轮廓矩阵,根据像素统计轮廓大小,当像素点数值小于设定最小阈值时进入步骤B3,否则保存该行人实际轮廓矩阵;步骤B3:采用标准的双线性插值法向上取样,生成新轮廓矩阵,返回步骤B2;步骤三:模板匹配步骤C1:将行人实际轮廓矩阵分为若干水平条状区域,计算各区域中行人轮廓与该区域水平中线的夹角,组成角度特征向量;步骤C2:计算行人实际轮廓矩阵与模板库中各中心轮廓矩阵的欧几里得距离,通过比较选出最小的距离所对应的中心轮廓矩阵;步骤C3:输出该中心轮廓矩阵对应的姿态定义。
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