[发明专利]时空多尺度运动目标检测方法有效
申请号: | 201210591104.5 | 申请日: | 2012-12-31 |
公开(公告)号: | CN103077534A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 张天序 | 申请(专利权)人: | 南京华图信息技术有限公司 |
主分类号: | G06T7/20 | 分类号: | G06T7/20 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 李智 |
地址: | 210000 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种时空多尺度运动目标检测方法,采用多尺度图像分块,以及子块重叠逼近潜在运动目标区大小的思想,寻找适合运动目标的最合适的分块大小和分块位置,来检验和定位不同大小的运动目标的运动区域;针对空间多尺度运动显著性检验所得到的运动区域,对其进行时间多尺度差分处理,由小到大调整帧间差分间隔,搜寻每个运动区域内达到最优运动显著性状态时的帧间间隔,从而实现检测和跟踪出各个运动目标。本发明同时考虑了空间多尺度和时间多尺度,能够检测出复杂背景图象中具有不同位置、尺寸和运动速度的多个运动目标。 | ||
搜索关键词: | 时空 尺度 运动 目标 检测 方法 | ||
【主权项】:
1.一种时空多尺度运动目标检测方法,具体为:(1)确定M个窗口,其尺寸从小到大依次为:(Smin_x,Smin_y),(Smin_x+ΔSx,Smin_y+ΔSy),…,(Smin_x+(M-1)ΔSx,Smin_y+(M-1)ΔSy);(2)利用最小窗口(Smin_x,Smin_y)分别对t时刻的帧图像ft(x,y)和t+Δt时刻的帧图像ft+Δt(x,y)逐像素点遍历,得到每一像素点(x,y)对应的窗口区域
和
(3)计算最小窗口(Smin_x,Smin_y)在像素点(x,y)处的覆盖区域Ωx,y的运动显著性度量值Valuechange(x,y)=Diffgray(x,y)1/α×Diffarea(x,y)1/β,其中,Diff gray ( x , y ) = Σ ( i , j ) ∈ Ω x , y | f t ( i , j ) - f t + Δt ( i , j ) | Σ ( i , j ) ∈ Ω x , y MAX gray , ]]>Diff area ( x , y ) = Σ ( i , j ) ∈ Ω x , y δ ( f t ( i , j ) , f t + Δt ( i , j ) ) MAX area , ]]> MAXgray为帧图像的像素点最大灰度值,MAXarea为最大窗口(Smin_x+(M-1)ΔSx,Smin_y+(M-1)ΔSy)覆盖的图像区域的像素点总数,α和β为大于零的常数,δ ( p , q ) = 1 , p ≠ q 0 , p = q ; ]]> (4)若运动显著性度量值Valuechange(x,y)大于等于预定阈值,则认定区域Ωx,y属于运动显著性区域,否则,区域Ωx,y不属于运动显著性区域;记属于运动显著性区域Ωx,y对应的像素点为运动标记像素点(x′,y′);(5)利用窗口(Smin_x+mΔSx,Smin_y+mSy),m=1,…,M-1对图像ft(x,y)和图像
的运动标记像素点(x′,y′)进行遍历,得到每一运动标记像素点对应的窗口区域
和
(6)计算窗口(Smin_x+mΔSx,Smin_y+mSy),m=1,…,M-1在运动标记像素点(x′,y′)处的覆盖区域
的运动显著性度量值Value change Ω x ′ , y ′ m ( x ′ , y ′ ) = Diff gray Ω x ′ , y ′ m ( x ′ , y ′ ) 1 / α × Diff area Ω x ′ , y ′ m ( x ′ , y ′ ) 1 / β , ]]> 其中,Diff gray Ω x ′ , y ′ m ( x ′ , y ′ ) 1 / α = Σ ( i ′ , j ′ ) ∈ Ω x ′ , y ′ m δ ( f t ( i ′ , j ′ ) , f t + Δt ( i ′ , j ′ ) ) MAX area ; ]]> (7)针对每一运动标记像素点(x′,y′),从其对应的M个运动显著性度量值即Valuechange(x′,y′)和
中选取最大值,该最大值对应的覆盖区域即为运动显著性区域,记为ωx′,y′;(8)令帧间间隔Δtx′,y′从最小时间间隔Δtmin向最大时间间隔Δtmax逐渐增大,计算每一运动显著性区域ωx′,y′的运动显著性强度s ( Δ t x ′ , y ′ ) = Σ ( x ′ ′ , y ′ ′ ) ∈ ω x ′ , y ′ δ ( f t ( x ′ ′ , y ′ ′ ) , f t + Δ t x ′ , y ′ ( x ′ ′ , y ′ ′ ) ) ]]> 或s ( Δ t x ′ , y ′ ) = Σ ( x ′ ′ , y ′ ′ ) ∈ ω x ′ , y ′ δ ( f t ( x ′ ′ , y ′ ′ ) , f t - Δ t x ′ , y ′ ( x ′ ′ , y ′ ′ ) ) ; ]]> 当Δtx′,y′到达某一值时,s(Δtx′,y′)转为收敛状态即s(Δtx′,y′)的变化率趋近于零,则认定该值为ωx′,y′的最优时间间隔
若Δtx′,y′在从Δtmin到Δtmax变化范围内,s(Δtx′,y′)未转为收敛状态,则认定Δtmax为ωx′,y′的最优时间间隔
(9)对t时刻的帧图像ft(x,y)与
时刻的帧图像
或
时刻的帧图像
的每个运动显著性区域ωx′,y′间做帧间差分,对差分结果进行连通域标记,从而得到各区域内的运动目标。
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