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基于高斯混合模型的阴影消除算法 被引量:5
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作者 孟益方 欧阳宁 +1 位作者 莫建文 张彤 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2010年第1期210-213,260,共5页
关于阴影消除是智能监控系统的重要组成部分,且对后续的识别和跟踪有很大的影响。根据改进的高斯混合模型检测出目标,用高斯混合阴影模型来检测阴影,并用高斯平滑滤波处理检测的结果。然后动态选择合适的阈值对图像做二值化处理,进一步... 关于阴影消除是智能监控系统的重要组成部分,且对后续的识别和跟踪有很大的影响。根据改进的高斯混合模型检测出目标,用高斯混合阴影模型来检测阴影,并用高斯平滑滤波处理检测的结果。然后动态选择合适的阈值对图像做二值化处理,进一步对结果进行形态学滤波。经过整个过程的处理,得到了较为完整的轮廓,很好的消除了阴影,提高后续的识别和跟踪的准确性和可靠性。实验表明,算法能较好地消除阴影,且具有较好的实时性和鲁棒性。 展开更多
关键词 高斯混合模型 高斯混合阴影模型 高斯平滑滤波 形态学滤波 阴影消除
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一种基于混合高斯模型的运动阴影去除算法 被引量:1
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作者 甘小勇 孙旭 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第1期185-190,共6页
为更好消除光照条件下运动物体阴影,在混合高斯模型(GMM)识别前景目标基础上,提出一种基于RGB颜色模型的阴影消除方法。在RGB颜色空间中,首先用混合高斯模型获取带有阴影的运动前景像素,利用该模型参数,估计该像素点的阴影模型误差,然... 为更好消除光照条件下运动物体阴影,在混合高斯模型(GMM)识别前景目标基础上,提出一种基于RGB颜色模型的阴影消除方法。在RGB颜色空间中,首先用混合高斯模型获取带有阴影的运动前景像素,利用该模型参数,估计该像素点的阴影模型误差,然后建立RGB阴影模型;由于阴影像素点像素值符合阴影模型,将该阴影模型作为混合高斯阴影建模(GMSM)的匹配条件,最终确定当前像素点是否为阴影像素。实验表明,算法在不同场景中都能使阴影去除达到满意效果,同时满足常规视频序列的实时性要求。 展开更多
关键词 运动物体 阴影消除 RGB阴影模型 混合高斯阴影模型
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一种改进的运动目标检测算法
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作者 师改梅 周建雄 张笑微 《西南科技大学学报》 CAS 2009年第1期68-73,共6页
针对目标检测过程中的背景变化、光照变化、阴影对检测的影响,提出了一种改进的运动目标检测算法。首先利用改进的统计方法建立了目标的背景模型,并实时地对背景模型进行更新,最后将检测出的目标采用融合HSV颜色信息和纹理特征的混合高... 针对目标检测过程中的背景变化、光照变化、阴影对检测的影响,提出了一种改进的运动目标检测算法。首先利用改进的统计方法建立了目标的背景模型,并实时地对背景模型进行更新,最后将检测出的目标采用融合HSV颜色信息和纹理特征的混合高斯阴影模型方法来去除阴影。实验结果证明,该算法在场景中有目标运动的情况下,能够准确地建立背景模型,并能去除阴影影响,提高系统的检测准确性。 展开更多
关键词 运动目标检测 颜色信息 纹理特征 混合高斯阴影模型
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改进视觉背景提取算法在室内的研究 被引量:3
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作者 陈权 黄俊 徐访 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2021年第6期1250-1255,共6页
针对传统视觉背景提取算法(visual background extraction algorithm,ViBe)在室内监控条件下容易产生“鬼影”现象以及阴影难以消除的问题,提出一种针对人物室内活动的改进ViBe算法.针对容易引入“鬼影”现象,采用一种外接矩形像素直方... 针对传统视觉背景提取算法(visual background extraction algorithm,ViBe)在室内监控条件下容易产生“鬼影”现象以及阴影难以消除的问题,提出一种针对人物室内活动的改进ViBe算法.针对容易引入“鬼影”现象,采用一种外接矩形像素直方图的方法,利用运动目标区域直方图与邻域背景区域直方图相似度匹配,快速检测“鬼影”现象,设置鬼影点像素值并参与背景模型更新,从而快速消除“鬼影”现象.针对阴影难以消除的问题,采用YCbCr颜色空间与混合高斯阴影模型相结合的方法共同确定阴影区域,从而解决阴影问题.仿真结果表明,相较于传统的ViBe算法,本文算法能够有效的消除“鬼影”现象,解决阴影问题,运动目标检测的准确性也得到了有效提高. 展开更多
关键词 传统ViBe算法 鬼影 阴影 像素直方图 YCBCR颜色空间 混合高斯阴影模型
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An efficient approach for shadow detection based on Gaussian mixture model 被引量:2
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作者 韩延祥 张志胜 +1 位作者 陈芳 陈恺 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第4期1385-1395,共11页
An efficient approach was proposed for discriminating shadows from moving objects. In the background subtraction stage, moving objects were extracted. Then, the initial classification for moving shadow pixels and fore... An efficient approach was proposed for discriminating shadows from moving objects. In the background subtraction stage, moving objects were extracted. Then, the initial classification for moving shadow pixels and foreground object pixels was performed by using color invariant features. In the shadow model learning stage, instead of a single Gaussian distribution, it was assumed that the density function computed on the values of chromaticity difference or bright difference, can be modeled as a mixture of Gaussian consisting of two density functions. Meanwhile, the Gaussian parameter estimation was performed by using EM algorithm. The estimates were used to obtain shadow mask according to two constraints. Finally, experiments were carried out. The visual experiment results confirm the effectiveness of proposed method. Quantitative results in terms of the shadow detection rate and the shadow discrimination rate(the maximum values are 85.79% and 97.56%, respectively) show that the proposed approach achieves a satisfying result with post-processing step. 展开更多
关键词 shadow detection Gaussian mixture model EM algorithm
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