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一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案
被引量:
5
1
作者
蔡珣
孟祥旭
刘强
《光电工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期20-23,共4页
提出一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案,包括背景建模、目标识别、目标跟踪等过程。针对高速公路监控图像质量差和干扰信号强的特点,在常规的颜色混合高斯背景模型的基础上,提出一种新的基于扰动区域的高斯背景模型来消除强噪...
提出一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案,包括背景建模、目标识别、目标跟踪等过程。针对高速公路监控图像质量差和干扰信号强的特点,在常规的颜色混合高斯背景模型的基础上,提出一种新的基于扰动区域的高斯背景模型来消除强噪声和背景小幅度运动的影响,并在时间序列上通过Kalman滤波迭代加权算法实现背景模型的自适应性更新。该背景模型明显提高了背景分割的准确性和自适应性。提出了一种改进的非递归区域生长算法用以有效地实现多目标的识别,算法复杂度仅为O(n)。采用目标特征匹配和区域运动预测规则对多车辆进行实时跟踪和识别。实现了一个高速公路实时监控原型系统,运行结果表明,该跟踪方法不仅能准确跟踪和识别多目标,而且对道路环境和车辆运动方向具有很好的适应性和鲁棒性。
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关键词
车辆跟踪
KALMAN滤波
背景建模
区域生长
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职称材料
题名
一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案
被引量:
5
1
作者
蔡珣
孟祥旭
刘强
机构
山东
大学计算机科学与技术学院人机交互与虚拟现实实验室
山东省高速集团信息管理总中心
出处
《光电工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期20-23,共4页
基金
山东大学计算机学院青年基金资助项目
文摘
提出一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案,包括背景建模、目标识别、目标跟踪等过程。针对高速公路监控图像质量差和干扰信号强的特点,在常规的颜色混合高斯背景模型的基础上,提出一种新的基于扰动区域的高斯背景模型来消除强噪声和背景小幅度运动的影响,并在时间序列上通过Kalman滤波迭代加权算法实现背景模型的自适应性更新。该背景模型明显提高了背景分割的准确性和自适应性。提出了一种改进的非递归区域生长算法用以有效地实现多目标的识别,算法复杂度仅为O(n)。采用目标特征匹配和区域运动预测规则对多车辆进行实时跟踪和识别。实现了一个高速公路实时监控原型系统,运行结果表明,该跟踪方法不仅能准确跟踪和识别多目标,而且对道路环境和车辆运动方向具有很好的适应性和鲁棒性。
关键词
车辆跟踪
KALMAN滤波
背景建模
区域生长
Keywords
Vehicle tracking
Kalman filter
Background modeling
Region-growth algorithm
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
U491 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种新的基于区域的高速公路多车辆跟踪方案
蔡珣
孟祥旭
刘强
《光电工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
5
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