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题名基于Kinect深度虚拟线圈的夜间车流量检测
被引量:5
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作者
张汝峰
胡钊政
穆孟超
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机构
河北工业大学电子与信息工程学院
武汉理工大学智能交通系统研究中心
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出处
《交通信息与安全》
CSCD
2017年第5期28-36,共9页
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基金
国家自然科学基金项目(51679181,51208168)
湖北省科技创新专项重点项目(2016AAA007)
河北省普通高等学校青年拔尖人才计划项目(BJ2014013)资助
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文摘
针对夜间环境下基于摄像机的车辆检测方法存在精度低、稳定性差以及无法对车型进行有效识别等问题,提出一种基于Kinect深度虚拟线圈的夜间车辆检测与计数算法。首先对Kinect深度图像进行预处理,分别获得运动目标深度图(MDM)与空洞深度图(HDM)。然后在MDM与HDM上设置虚拟线圈,利用积分图像分别生成对应的一维运动信号,对其进行加权合成获得对车辆运动特征的表达,并在合成的运动信号范围内检测出车辆目标,并计算出车辆目标的几何特征,通过SVM对车型进行有效识别。实验结果表明,该算法对于单双车道的车辆计数正确率分别高达99.75%与99.25%,大小车型分类正确率可达99.80%,处理单张图片的平均时间仅为7ms。
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关键词
智能交通
夜间车流量检测
深度虚拟线圈
KinCCt
SVM
车型分类
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Keywords
intelligent transportation
vehicle detection in nighttime
virtual-loop sensors
Kinect
SVM
vehicle classification
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分类号
U491.116
[交通运输工程—交通运输规划与管理]
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