[发明专利]一种鲁棒的运动目标检测与跟踪图像处理系统有效

专利信息
申请号: 201010240570.X 申请日: 2010-07-29
公开(公告)号: CN101916447A 公开(公告)日: 2010-12-15
发明(设计)人: 宋雪桦;陈景驻;陈丽莲;夏鹏 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: G06T7/20 分类号: G06T7/20;G06T5/00
代理公司: 南京知识律师事务所 32207 代理人: 樊文红
地址: 212013 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 运动 目标 检测 跟踪 图像 处理 系统
【说明书】:

技术领域

发明属于数字图像处理技术领域,具体涉及一种鲁棒的运动目标检测与跟踪图像处理系统,实现对输入的视频信号中异常运动目标进行检测和跟踪。

背景技术

DSP(Digital Signal Processor)是一种微处理器,处理大量数字信号的器件。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的芯片。由于DSP易于满足图像处理中运算量大、实时性强、数据传输速率高等要求,兼之计算机强大的多媒体交互能力,因而DSP被广泛地应用于图像处理领域。

运动目标检测是指从序列图像中将变化区域从背景中分割出来。它是数字图像处理技术的一个主要部分,是计算机视觉、目标识别与跟踪、模式识别、运动图像编码、基于内容的检索、安全监控等研究领域的重点与难点,在交通、国防和工业等领域有着广泛的应用前景。然而,由于天气和光照的变化、背景混乱运动的干扰、运动目标的影子以及摄像机的运动等原因的存在,给运动目标的正确检测带来极大挑战。由于运动目标的正确检测与分割影响着运动目标能否被正确跟踪与分类,因此成为视频监控系统研究中的一项重要的课题。它的基本任务是从图像序列中检测出运动信息,简化图像处理过程,得到所需的运动矢量,从而能够识别与跟踪物体。

目前常用的运动目标检测方法有三种:光流法,相邻帧差法,背景减法。本发明是针对计算机智能视频监控系统中运动目标检测。一个典型的视频监控系统是用一个静态的摄像机实时监控固定区域,其目的是从静态背景中分割出动态目标,并对其进行分类、跟踪等操作。所以,从视频流中实时分割动态目标是视频监控系统一个基本环节。运动目标检测处于整个计算机智能视频监视系统的最底层,是各种后续高级处理如目标跟踪、目标分类、行为理解的基础。对于静态摄像机,背景建模是解决实时分割动态目标的有效方法。

一个有效的背景模型应能克服以下几种在实际应用中常常存在的问题:

(1)背景模型的提取:背景图像的获取最简单的方法是在场景没有运动目标的情况下进行,但在某些应用场合无法满足这种要求。

(2)背景的扰动:背景中可以含有轻微扰动的对象,如树枝、树叶的摇动,扰动部分不应该被看作是前景运动目标。

(3)外界光线的变化:一天中不同时间段光线、天气等的变化以及室内开灯、关灯等都会对检测结果产生影响。

(4)背景的更新:由于光照或其它条件的变化会使背景图像发生变化,需要及时对背景模型进行更新,以适应这种变化。

(5)阴影的影响:通常前景目标的阴影也被检测为运动目标的一部分,这样将影响对运动目标的进一步处理和分析。

本发明总结已有算法的特点的基础上,对其进行改进,最终给出了一个能够适应背景场景轻微扰动、克服噪声和环境光照影响的、实时更新的、鲁棒的目标检测系统。

在计算机视觉的研究领域里,序列图像运动目标跟踪是一个古老而仍未很好解决的、具有挑战性的重要课题。目标跟踪由于有着广泛的应用和需求,引起了人们的极大关注。它在民用方面的应用主要有工业过程控制,医学研究,工业产品监督,交通监控,图像检索和恢复,基于目标的视频编码、压缩及合成等等。与之相比,多目标跟踪在军事上的应用更加受到各国学者的重视。目标跟踪在军事方面的应用主要有战场监视,军事目标跟踪,海域监视,空中预警等。在不同的应用领域,对运动目标跟踪的要求是不同的。如在基于目标的视频编码和视频合成中,精度是非常重要的;而在视频监控中要求自动实时地跟踪,能够容忍一定的误差。

本发明是典型视频监控系统中的多运动目标跟踪,目标跟踪的工作是建立在运动目标检测的基础上完成的。

发明内容

本发明主要应用场合为室外运动目标检测与室内异常行为检测与跟踪。该系统采用了鲁棒的软件编码方法,设计灵活,算法的修改和优化更加方便,使用方便,采用较为灵活的人机操作界面,具有广泛的工程应用范围。

实现本发明目的的技术方案是:一种鲁棒的运动目标检测与跟踪图像处理系统,包括以DSP为核心的数字信号处理器、CCD摄像机和PC机,数字信号处理器的一端连接CCD摄像机,另一端连接PC机,所述图像处理系统执行以下步骤:

步骤1视频数据的采集:数字信号处理器从摄像头CCD输入的模拟视频信号经模数转换器数字化采集后,传输到指定的内存缓冲空间中,等待处理;

步骤2数字信号处理器逐帧读入采集到的数字视频序列,采用改进混合高斯背景模型对步骤2中的帧序列进行运动目标检测;

步骤3将步骤2中的检测结果进行去噪和阴影去除;

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