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题名一种多维特征融合的车辆对象同一性匹配方法
被引量:1
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作者
刘加运
李玉恵
李勃
严明
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机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省智能交通系统工程技术研究中心智能图像处理研究室
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出处
《计算机技术与发展》
2016年第4期167-171,176,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61363043)
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文摘
基于图像的车辆匹配是图像匹配在智能交通领域内的具体应用。为了实现车辆对象的快速匹配,文中提出一种多维特征融合的车辆对象同一性匹配方法。该方法分为两个阶段进行。第一阶段先对车辆对象进行初步筛选,提取车辆对象的颜色特征和车型进行快速匹配,计算特征向量的欧氏距离,排除最不可能相似的车辆对象;第二阶段根据摄像头物理条件及视频编码格式对车辆的局部特征、感知哈希特征进行加权多比较,进行车辆的同一性精细化匹配。这样第一阶段匹配完成后,第二阶段简化为只在车辆大类内匹配,缩小了匹配范围。实验结果表明,该方法能够有效缩小车辆匹配范围,匹配到最有可能和目标车辆是同一车辆的准确率较高。
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关键词
特征融合
同一性
图像匹配
局部特征
感知哈希特征
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Keywords
feature combination
identity
image matching
local feature
perceptual hash feature
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名高速道路交通视频中车辆目标提取研究
被引量:2
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作者
刘凯雄
李玉惠
李勃
刘加运
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机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省智能交通系统工程技术研究中心智能图像处理研究室
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出处
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第10期35-37,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61363043)
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文摘
为了能够从监控视频中快速、准确地分析车辆目标,提出了基于感兴趣区域(ROI)的车辆目标提取方法。针对高速公路监控视频,利用混合高斯背景建模,在视频中划定ROI,以排除逆向车道车辆目标的影响,应用图像形态学进行干扰点排除与前景图像轮廓空洞填充,对运动车辆目标进行检测后,用最小矩形方框法自动截取目标,最终,通过图像尺度归一化建立车辆样本数据库,为车型分类和识别提供目标图像。实验结果表明:该方法对车辆目标提取准确率高,且图像数据库样本丰富。
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关键词
混合高斯背景建模
感兴趣的区域
背景差分法
最小矩形
车辆目标提取
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Keywords
Gaussian mixture background modeling
region of interest (ROI ) area
background difference method
the smallest rectangle
vehicle target extraction
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分类号
TN919
[电子电信—通信与信息系统]
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