[发明专利]一种基于视频特征学习的多要素可疑人员识别方法有效
申请号: | 201911032396.7 | 申请日: | 2019-10-28 |
公开(公告)号: | CN110852203B | 公开(公告)日: | 2022-04-22 |
发明(设计)人: | 桂小林;滕晓宇;戴慧珺;徐盼;姜林;李德福;廖东;程锦东;汪振星;桂若伟 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | G06V20/40 | 分类号: | G06V20/40;G06V20/52;G06V40/20 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 姚咏华 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明公开一种基于视频特征学习的多要素可疑人员识别方法,包括:对监控视频进行基于感知哈希映射关键帧筛选,分离包含行为主体的前景信息,并定位关键部位所在区域;然后对预处理结果进行动静结合的特征提取:对于静态监控视频,提取头部姿势、手部姿势等局部特征与行走异常、衣着异常等整体特征;对于动态监控特征,主要提取路径重复度、可疑人员出现在人群密集点的概率以及监控环境中标志点平均停留时间;根据评判标准结合可信计算思想,计算可疑人员身份可信指数;最后,根据相应的阈值,动态筛选可疑人员并输出判别信息。本发明可以在受控与非受控环境下,较准确高效的识别出可疑人员,具有良好的科学性与更高的实际应用价值。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 视频 特征 学习 要素 可疑 人员 识别 方法 | ||
【主权项】:
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