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相似文献
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1.
一种能有效克服阴影影响的运动对象分割方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
运动对象的分割是计算机视觉研究领域的一个重要课题,阴影的存在严重影响了分割的效果。本文提出了一种基于颜色特征进行运动对象阴影检测,利用互帧差的高阶统计特性和数学形态学算子进行运动对象分割的方法。实验结果表明该方法能有效的克服阴影的影响,从而实现运动对象的分割。  相似文献   

2.
阴影在自然图像中是普遍存在的,阴影的自动检测一直是计算机视觉领域的一个重要研究方向。提出一种基于纹理算子的图像阴影检测方法。该方法首先对阴影图像进行分割得到图像的不同区域,然后求出每个区域的纹理算子并根据纹理算子的相似性进行聚类,对得到的聚类结果再根据明亮值差异进行合并得到粗糙的阴影检测结果,最后运用闭合式准则进一步改善阴影检测效果。实验结果表明,该方法无需人工交互就可以有效地实现图像阴影的自动检测。  相似文献   

3.
一种视频运动目标精确分割新算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对视频图像中单个运动目标的分割问题,提出了一种基于Kirsch边缘算子的视频运动目标分割算法,该算法将Kirsch算子检测到的边缘作为主分割信息,运动矢量场作为次要分割信息;首先利用双重尺度的运动矢量场进行累加和滤波处理来获得辅助分割信息;然后将Kirsch算子的模板分解为差值模板和公共模板以提高边缘的抗噪性;最后用自适应状态标记的方法将边缘信息和运动矢量信息相融合来准确地分割运动目标;实验结果表明该方法分割比较精确。  相似文献   

4.
视频分割中运动阴影消除的新方法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对于视频分割中运动阴影消除的问题,提出了一种结合色度、亮度和边缘信息的方法.首先使用结合核密度估计和边缘信息的分割方法获得初始分割结果及其中运动对象的边缘,然后提取输入视频帧的色度和亮度信息以得到可能的运动阴影区域,最后通过阴影区域生长将运动阴影和运动对象区分开.实验结果表明,该方法具有良好的消除运动阴影的性能.  相似文献   

5.
基于对运动目标检测跟踪的研究和分析,特别针对人体的阴影消除展开了深入研究,提出了一种基于梯度特征的阴影消除方法。运用背景差分阀值方法,得到运动前景;利用背景像素点的梯度特征在被阴影覆盖前后不变的性质来消除阴影;运用log算子提取二阶梯度信息;运用图像形态学进行处理。  相似文献   

6.
体育视频中的对象检测与分割   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
通过对体育视频中语义对象的检测和分割来实现对视频进行语义级检索的第1步。通过对体育比赛视频中的场地信息和运动信息的分析,提出了一种有效分割场地和运动员等对象的算法,并对此算法性能进行了讨论。该算法主要利用Canny算子和数学形态学方法对体育比赛场地进行检测,并利用主色累积直方图进行场地验证,然后利用Hough变换去除场地标志线,最后利用检测出的场地信息实现了场地内运动区域的检测和分割。实验表明该算法有较好的效果。场地和运动员区域的正确分割对比赛的分析和检索具有重要意义。  相似文献   

7.
边缘算子在视频对象提取中的应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
提出了一种基于边缘检测算子的视频对象提取算法,用于在视频会议、新闻等视频序列的关键帧编码中提取视频对象的区域,为随后的运动估计和检测提供参考对象.首先分析了两种常用的边缘检测算子:Marr算子和Canny算子,并分别对视频关键帧进行边缘检测;然后从边缘图像中扫描出对象区域,生成掩码图像;最后与原始图像进行与操作得到对象.实验表明:采用Canny算子能够提高关键帧中视频对象提取的正确性,为整个视频序列中的对象提取提供了较优的参考帧。  相似文献   

8.
结合形态学和假设检验的视频对象分割   总被引:5,自引:0,他引:5  
视频对象分割是当前图像和视频处理的热点和难点之一。文章首先采用形态算子和改进的watershed算法对图像序列进行空间分割,然后利用F检测算法进行帧间变化检测,将时空分割结果结合起来,得到初始的变化检测模板。通过相应的基于二值形态算子的后处理,得到最终的分割结果。整个过程基本是对灰度图像和二值模板的形态处理,简单易行。实验结果表明该算法可以较好地分离前景和背景,定位和分割视频对象。  相似文献   

9.
结合HSV与纹理特征的视频阴影消除算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
目的 在视频监控目标检测应用中,场景中的阴影会直接影响目标检测的准确度,因此阴影抑制算法研究显得尤为重要。目前广泛使用的是HSV(hue,saturation,value)阴影抑制方法,但是该方法存在由于亮度比值的阈值不稳定而造成将运动目标也检测为阴影的问题。针对该问题,本文提出了一种结合HSV与纹理特征的视频阴影消除方法。方法 首先将输入的图像使用传统的混合高斯模型建立背景并在灰度空间中提取前景,其次在HSV空间使用亮度比的阈值方法检测阴影,二者综合得到运动目标;针对由于亮度比值的阈值不稳定而导致的前景误检为阴影的问题,采用了LBP(local binary pattern)算子结合大津阈值(OTSU)提取部分运动目标。最后将LBP算子结合大津阈值提取的部分运动目标与HSV空间检测的目标两者相或,最终去除运动目标的阴影。结果 本文选用在CVPR-ATON和CAVIAR标准视频库中多个场景的阴影视频,将本文算法与SNP算法、SP算法、DNM1算法和DNM2算法进行对比仿真,实验结果表明本文算法在阴影检测率和阴影识别率的平均值上提升约10%。结论 本文提出的视频阴影消除算法结合了HSV与纹理特征,可以在不同的环境中有效地去除阴影,运动目标保留完整,可适用于智能视频监控、遥感图像和人机交互中。  相似文献   

10.
基于局部微分光流的运动对象分割   总被引:1,自引:1,他引:0  
雷震  吴玲达  李东 《计算机科学》2009,36(6):276-278
运动对象分割是研究从场景的图像序列或视频中提取出运动目标的理论和方法,是计算机视觉中一个重要的研究方向,在军事和工业等领域有着广阔的应用前景.提出一种基于局部微分光流的运动对象分割算法.首先采用局部微分光流算法计算出场景的运动光流场并完成其初始分割,然后利用canny算子探测出对象的边缘信息并将其作为对光流场得到的运动信息的补充,从而分割出更为准确的运动对象.实验结果显示该方法具有良好的分割性能.  相似文献   

11.
视频编码标准MPEG-4增加了适于多种应用的基于视频内容的功能,为了支持这一功能和提高编码效率,MPEG-4将视频序列中的每一帧分解成视频对象面(VOP);另外,由于基于内容的视频检索和视频监控系统均期望用分割出的关键视频对象紧致地表示一个序列,同时由于视频分割技术在模式识别、计算机视觉等领域也得到了广泛的应用,因此,分割视频运动物体并跟踪运动物体的变化变得至关重要.为了对视频中运动物体进行有效的分割,在帧差图象的基础上,采用Canny边缘检测和随机信号的高阶矩检测相结合的方法,来自动分割视频序列的前景区域和背景区域,并在前景区域中应用区域生长法进行颜色分割,以精确提取运动物体的边缘;还利用边缘和颜色特征来对分割出的运动物体建立模板,用于解决非刚体运动中局部暂时停止运动的情况.实验结果表明,此方法可以有效地分割运动物体,并能跟踪运动物体的变化.  相似文献   

12.
基于视频序列的移动物体提取在各领域有着积极的研究意义.传统方法从灰度域提取物体特征向量往往无法准确给出物体位置等信息.而在色彩域内,可利用多种特征向量进行有效的图像分割.为了提取可视化图形中的阴影区域.提高车辆识别与跟踪的鲁棒型,通过在RGB色彩空间内利用欧式度量法和HSI色彩空间中的特征向量实现上述目的.并建立了统计模型并通过区域增长的理论利用车辆空间信息避免了近似色车辆带来的误判,提高算法的可靠性.实验结果表明.运动物体的阴影町以取得较好地提取结果.  相似文献   

13.
针对视频序列图像中的运动目标分割,论文提出了将运动检测和马尔可夫彩色聚类相结合的运动目标分割算法。该算法首先利用基于统计模型的运动检测算法,通过后处理,得到运动目标的初始模板。然后,利用区域生长算法进行彩色图像的初始分割,在初始分割的基础上应用马尔可夫随机场模型进行彩色聚类,得到具有精确边缘的分割区域。最后,将运动目标的初始模板和彩色精确分割结合起来提取出具有精确边缘的运动目标。实验结果表明该算法能有效地分割和提取出视频序列中的运动目标。  相似文献   

14.
为解决运动前景的准确分割受运动阴影影响的问题,提出了一种融合色彩比和梯度不变性的运动阴影检测算法。该算法分析了阴影像素的色彩比和区域纹理梯度的光照不变性,利用亮度变化特性和色彩比不变性初步确定候选运动前景中的阴影像素,然后在候选阴影区域利用纹理梯度不变性进行去错处理,两者的结合弥补了单一特征或单一类型特征的阴影检测性能差的缺陷,提高了阴影检测率和阴影分辨率,能够准确地将阴影和前景区别开来。  相似文献   

15.
使用修改的豪氏道夫距离自动提取运动对象   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
新的视音频编码标准MPEG-4增加了支持基于内容的功能,它把视频序列分割成语义意义上的视频对象(VO)视频对象在某一瞬时的:“快照”称为视频对象平面(VOP),且一系列VOP表示一个运动对象,VOP分割相当困难,这主要是因为物理对象通常不以亮度,彩色或光流等低级特征来表达,所以经典的分割方法无法获得有意义的分割结果,为了对这种视频运动图象进行有效的提取,提出了一种基于修改的豪氏道夫对象踊跃器的自动VOP分割方法,首先提取出初始模型,然后用跟踪器在序列中继帧中跟踪此对象,再对模型逐帧修改,以适应对象在后继帧中形状的旋转和变化,最后根据一系列二值模型来提取出视频对象,此外,为了提高分割效果帮减少复杂性,还使用了静 背景滤除技术来滤除静态背景,实验结果表明,该算法是有效的。  相似文献   

16.
该文提出了一种新的彩色图像序列中运动目标提取的方法,它将彩色图像序列看作一个时空三维矩阵,在空域处理(帧内)中采用二维亮度直方图结合色度均匀性的方法进行空域分割;在时域处理(帧间)中采用时域梯度方法并利用时域色度差异分割出运动信息;然后将时、空分割图像采用子块相关方法合并成最终结果。实验结果表明,由于利用了空域分割结果,该方法具有很高的鲁棒性,可有效去除非目标运动信息及阴影等。  相似文献   

17.
目标跟踪是计算机视觉和图像处理的一个重点课题,在视频监控、机器人视觉导航以及智能交通控制中具有广泛的应用前景.通过粒子滤波技术,研究了如何整合颜色特征、前景信息和积分图运算等技术实现视频目标跟踪的粒子滤波算法.在对目标进行分割中采用了混合高斯背景建模方法;同时结合积分直方图的计算方法对颜色特征进行分段统计及相互遮挡的判断,实现基于粒子滤波的目标跟踪算法的优化,解决跟踪中诸如遮挡、光照变化、背景干扰、尺寸变化等难以解决的问题.实验结果表明提出的方法达到了预期目标.  相似文献   

18.
背景信息提取运动目标物图像分割算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章提出了一种利用运动信息提取图像中研究对象的算法。当要提取的目标物是运动物体,并且背景的绝大多数均为静止时,该算法适用。考虑到算法的可靠性,分析在不同的背景条件下,颜色模型的选择对试验结果的影响。通过实验表明,该算法具有一定的可靠性,能够满足在一定天气与背景条件下的运动目标物体的提取。  相似文献   

19.
A new spatio-temporal segmentation approach for moving object(s) detection and tracking from a video sequence is described. Spatial segmentation is carried out using rough entropy maximization, where we use the quad-tree decomposition, resulting in unequal image granulation which is closer to natural granulation. A three point estimation based on Beta Distribution is formulated for background estimation during temporal segmentation. Reconstruction and tracking of the object in the target frame is performed after combining the two segmentation outputs using its color and shift information. The algorithm is more robust to noise and gradual illumination change, because their presence is less likely to affect both its spatial and temporal segments inside the search window. The proposed methods for spatial and temporal segmentation are seen to be superior to several related methods. The accuracy of reconstruction has been significantly high.  相似文献   

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