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文檔簡(jiǎn)介
1、本文構(gòu)建了一個(gè)針對(duì)智能交通的路口車(chē)輛目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤系統(tǒng)。隨著汽車(chē)數(shù)量的急劇增加,城市交通擁堵現(xiàn)象日益嚴(yán)重。各種交通違章行為、交通事故頻繁發(fā)生,給人們的生命財(cái)產(chǎn)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重大損失。智能交通監(jiān)管是緩解交通壓力的有效手段,隨著智能視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,道路視頻監(jiān)控逐漸成為了智能交通的核心部分,其異地指揮、24小時(shí)不間斷監(jiān)控、對(duì)異常情況快速做出判斷并警報(bào)、以及取證方便快捷等優(yōu)點(diǎn),使得道路視頻監(jiān)控成為當(dāng)今研究的熱點(diǎn)。
路口的交通環(huán)境是
2、最復(fù)雜的,車(chē)流量大、車(chē)輛行為多樣化,很多車(chē)輛違規(guī)行為比如闖黃或紅燈、違章掉頭、違章轉(zhuǎn)彎、綠燈跟進(jìn)等均在路口處發(fā)生。因此研究路口車(chē)輛檢測(cè)與跟蹤具有重要意義。路口車(chē)輛視頻序列具有車(chē)流量大、車(chē)輛密集以及運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的像素總數(shù)占全圖像素總數(shù)比例較大,即屬于近距離視頻等特點(diǎn)。如何準(zhǔn)確檢測(cè)分割車(chē)輛、如何克服車(chē)輛尺寸明顯變化是研究難點(diǎn)。
本文以城市道路路口為背景,采集具有上述特點(diǎn)的交通視頻,針對(duì)以上兩個(gè)難題展開(kāi)研究。
對(duì)于車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng)
3、,基于背景建模的目標(biāo)檢測(cè)算法適用于攝像機(jī)靜止拍攝的場(chǎng)景,結(jié)合本文需要解決的車(chē)輛序列自身的特點(diǎn),從實(shí)際應(yīng)用的角度,本文提出了一種有效的分割提取前景運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的方法:將前景檢測(cè)圖做垂直和水平投影,檢測(cè)波峰和極值點(diǎn)的方法來(lái)獲取車(chē)體位置,并結(jié)合背景差分法與幀間差分法增強(qiáng)了檢測(cè)的魯棒性。解決了現(xiàn)有算法無(wú)法準(zhǔn)確分割該種序列中的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的問(wèn)題。
車(chē)輛跟蹤系統(tǒng)以Mean Shift算法為基礎(chǔ),針對(duì)Mean Shift算法不能魯棒地跟蹤車(chē)體明顯由
4、大變小的運(yùn)動(dòng)目標(biāo),導(dǎo)致跟蹤至遠(yuǎn)距離后跟蹤失敗的問(wèn)題,本文提出了一種基于視角變換的改進(jìn)車(chē)輛跟蹤算法。通過(guò)變換視角,將觀察到的路面轉(zhuǎn)換為自高空俯視下的路面,道路線由原圖中的在遠(yuǎn)方交匯于一點(diǎn)轉(zhuǎn)換為兩條平行線。在這種變換下,車(chē)體自身尺寸就不會(huì)發(fā)生明顯改變,改進(jìn)算法實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛遠(yuǎn)距離穩(wěn)定跟蹤。實(shí)驗(yàn)表明,本文提出的算法在處理道路路口車(chē)輛跟蹤的場(chǎng)景序列中效果優(yōu)于其他算法,結(jié)合車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng),本文實(shí)現(xiàn)了從大流量、運(yùn)動(dòng)像素總數(shù)占比大的車(chē)輛視頻序列中自動(dòng)檢測(cè)運(yùn)
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