[发明专利]一种基于低空航拍红外视频的行人跟踪方法有效
申请号: | 201610080546.1 | 申请日: | 2016-02-04 |
公开(公告)号: | CN105760831B | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
发明(设计)人: | 王云鹏;吴新开;马亚龙;余贵珍;王章宇 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/62 |
代理公司: | 北京永创新实专利事务所 11121 | 代理人: | 周长琪 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 低空 航拍 红外 视频 行人 跟踪 方法 | ||
本发明公开一种基于低空航拍红外视频的行人跟踪方法,结合Lucas‑Kanade光流法和局部区域二次检测来实现持续稳定的行人跟踪:1、离线训练航拍红外行人支持向量机(SVM)分类器;2、确定行人目标初始位置;3、利用LK光流法对行人目标进行初步跟踪,计算出行人目标在下一帧的位置;4、在预测的行人目标位置周围设定搜索区域;在搜索区域内利用离线训练好的SVM分类器对红外行人进行二次检测,更新行人目标位置;5、将在搜索区域内检测到的行人目标中心作为下一次LK光流法的输入坐标,重复步骤(3)~(5)即可。本发明可实现对红外行人目标持续稳定的跟踪,并可以处理路灯遮挡等问题。
技术领域
本发明属于计算机视觉技术领域,涉及一种行人跟踪方法,具体来说,是一种基于低空航拍红外视频的行人跟踪方法。
背景技术
随着计算机视觉技术的迅猛发展,通过视频采集行人数据,已成为计算机视觉领域中的一个重要研究方向,广泛应用在公共场所监控、智能交通监控系统、车载辅助驾驶系统开发等方面。在计算机视觉领域中,行人跟踪通常指在视频或连续帧图像中精确锁定同一个行人的位置,进而可以提高行人检测的精度。由于人体目标非刚性,且姿态、外表复杂多变,远近尺度大小不一,再加上目标遮挡及运动的随意性,使得实现可靠的行人跟踪非常困难。
目前对于行人跟踪的大量研究主要集中在可见光图像领域,利用可见光图像的高质量、细节丰富、颜色特征鲜明等特点,以期获得较好的跟踪效果。但可见光图像受成像条件制约,比如夜晚、大雾等情况下无法清晰识别物体,使得其应用范围受到一定的限制。随着热红外成像技术的普及,利用行人在热红外视频中明显的热特征来实现可靠的行人跟踪正逐渐受到人们的关注。红外图像反映的是具有不同热辐射率目标的表面温度分布,不需要辅助光源的介入,可以在黑暗或大雾情况下识别目标。当前行人跟踪的研究主要是面向固定场所监控应用,然而监控装置机动性差,只能对定点场所进行视频采集,且拍摄角度倾斜,行人间的相互遮挡严重影响了行人的稳定跟踪。近年来,随着无人机在民用市场的开放,利用无人机从空中进行航拍采集视频,可以避免行人间的相互遮挡,更真实地体现行人实际位置变化,对于提取行人运动轨迹,研究行人交通行为具有重要价值。
然而在低空航拍红外视频中,受成像质量的限制,视频信噪比较低,行人目标较小,给精确的行人跟踪带来了困难。传统的目标跟踪方法,如卡尔曼滤波在线性运动的跟踪中表现良好,但对于行人运动的随意性与非线性难以处理。考虑到红外行人目标典型的热特征,即目标较周围环境高亮,采用局部稀疏光流法对行人进行跟踪可以应对行人的非线性运动。通过计算局部稀疏光流从而确定指定像素点的位移来实现目标的跟踪,但是红外图像质量较差、信噪比低,使得光流的计算出现偏差,难以实现对行人目标的可靠、持续跟踪。
发明内容
为了克服低空航拍红外视频的成像质量差、行人目标小所带来的问题,本发明提出一种基于低空航拍红外视频的行人跟踪方法,结合Lucas-Kanade光流法和局部区域二次检测来实现持续稳定的行人跟踪。
本发明基于低空航拍红外视频的行人跟踪方法,具体包括以下步骤:
步骤1:离线训练航拍红外行人支持向量机分类器。
步骤2:利用步骤1中训练得到的航拍红外行人支持向量机分类器,确定行人目标在第i帧图像中的位置。
步骤3:根据步骤2中得到的第i帧图像中行人目标的位置,作为LK光流法的输入坐标,利用LK光流法计算出行人目标在第i+1帧中的位置。
步骤4:以第i+1帧图像中的行人目标位置为中心设定搜索区域,在搜索区域内利用训练的航拍红外行人支持向量机分类器,对搜索区域内行人目标位置进行二次检测,得到第i+1帧图像中精确的行人目标位置。
步骤5:将步骤4中得到的行人位置作为LK光流法的输入坐标,重复步骤3~5,由此实现对红外行人目标的持续、有效地跟踪。
本发明的优点在于:
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