[发明专利]交通场景下的运动车辆跟踪方法在审

专利信息
申请号: 201611030765.5 申请日: 2016-11-16
公开(公告)号: CN106778484A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 陈锡清 申请(专利权)人: 南宁市浩发科技有限公司
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62
代理公司: 北海市佳旺专利代理事务所(普通合伙)45115 代理人: 黄建中
地址: 530000 广西壮族自治区南宁*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 交通 场景 运动 车辆 跟踪 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种交通场景下的运动车辆跟踪方法。

背景技术

随着城市化进程不断加快,交通运输产业的发展和汽车保有量的增加给人们工作出行带来了极大的便利。但是问题也接踵而来,城市道路建设严重滞后,城市交通管理经验不足,道路网的通过能力无法满足交通量增长的需求。交通阻塞日趋严重、交通事故频繁发生,俨然已经成为世界各国所面临的普遍难题。

为了解决城市交通中存在的种种问题,满足不断增长的交通需求,传统的解决方案是通过不断修建更多道路,加强城市交通基础设施建设。这虽然在一定程度上缓解了问题的发生,保障了城市交通顺利通畅,但毕竟可供扩建的道路资源是有限的,这种做法很难从本质上解决目前遇到的问题,各类交通事故仍在不断发生。随着科学技术的不断发展和创新,人们开始考虑利用计算机视觉等技术来改善现有的城市道路交通,构建起更加便捷、高效、安全、畅通的交通管理系统,从而显著提高了交通网络的运输和管理能力。智能交通系统便是在这种形势下发展起来的。

智能交通系统(IntelligentTransportationSystem-ITS)是当今世界交通运输发展的热点和前沿。智能交通领域的研究主要包括车辆检测、车辆跟踪、车辆信息提取以及车辆行为分析等几大方面,而车辆检测与跟踪作为智能交通系统的核心环节,为后续的车辆信息提取以及行为分析提供了重要保证。

车辆检测与跟踪技术的主要目的就是准确提取视频图像中的车辆目标,利用车辆的特征信息来实现匹配,确定目标在每一帧图像中的位置,并提供运动轨迹作为车辆行为分析的依据。然而,实际交通场景十分复杂,普遍存在着人车混杂、交通阻塞、光线变化等多种干扰因素,这给车辆检测与跟踪带来了极大的困难。车辆检测与跟踪的主要难点在于以下几个方面:

1.人车混杂。在市中心、小区等人流较多的路段,来往行人会对车辆的检测与跟踪造成很大干扰,尤其在上下班高峰期,红绿灯路口经常会出现人车混杂的现象。如何有效地区分行人与车辆、避免人流干扰是目前面临的主要问题之一。

2.车辆遮挡。高速公路上的车流速度较快,车与车间距较大,因此车辆检测与跟踪相对容易。但是在市区路段车速普遍较慢,尤其在车流高峰期,很容易出现交通阻塞的情况,这时车辆之间会存在明显的遮挡现象,这给车辆检测与跟踪带来很大挑战。

3.光照变化。交通场景下的光照条件随时间变化显著,由于光照变化而产生的车辆阴影会对检测产生较大的影响,尤其在白天、夜晚不同光照条件下车辆的特征信息差异明显。有效地解决光线变化的问题,实现全天候地稳定工作,是对交通场景下车辆检测与跟踪的基本要求。

4.算法复杂度。实际应用中电子警察系统对算法的实时性要求较高,算法不能过于复杂。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种交通场景下的运动车辆跟踪方法。

交通场景下的运动车辆跟踪方法,包括以下步骤:

S1:通过摄像头进行前端视频图像采集,对图像进行预处理,并对运动车辆进行目标检测作为跟踪对象;

S2:利用Kalman滤波器对跟踪目标进行运动估计,通过建立运动状态模型,根据被跟踪目标的历史运动信息,预测其在当前帧中的位置;

S3:Camshift目标跟踪,根据跟踪目标在前一帧中保存的颜色直方图,在Kalman滤波器给出的预测范围内计算反向投影,利用Camshift算法搜索运动目标;

S4:标记出运动目标后,判断目标位置是否发生重合,如果存在目标遮挡的现象则仅更新目标的位置信息,不更新直方图,如果没有遮挡情况则同时更新运动状态和相应直方图;

S5:将更新后的目标作为下一帧的跟踪对象,重复执行上述过程。

进一步的,所述运动车辆目标检测具体方法如下:

S1-1:从视频图像中提取大量的车辆图像作为正样本,非车辆图像作为负样本,从训练样本中提取Haar-like矩形特征作为训练的特征集;

S1-2:假设样本空间为X,样本表示为Y={0,1},其中0表示非车辆,1表示车辆。假设Haar-like特征总数为N,wt,j代表第t轮循环时第i个样本的权重;

S1-3:强分类器的训练方法如下:

(1)对一系列训练样本(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn),假设样本库中n个样本为均匀分布,则样本权重wt,j=1/n;

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