[发明专利]一种基于SURF特征的高密度人群计数方法有效
申请号: | 201210064543.0 | 申请日: | 2012-03-13 |
公开(公告)号: | CN102663491A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 梁荣华;刘向东;毛剑飞;黄鲜萍;马祥音;宦若虹 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 |
主分类号: | G06M11/00 | 分类号: | G06M11/00;G06K9/66 |
代理公司: | 杭州天正专利事务所有限公司 33201 | 代理人: | 王兵;王利强 |
地址: | 310014 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 一种基于SURF特征的高密度人群计数方法,包括如下步骤:1)通过摄像头采集实时监控数据,并对图像进行预处理;2)对预处理后的图像提取运动人群的特征点;3)特征点聚类:采用基于传统DBSCAN算法的MST-DBSCAN算法;4)人流计数:依照步骤3)的聚类结果通过(4)计算实时的人群特征向量T,采用支持向量回归机得到(5),经(5)给出预测人数。本发明提供一种有效适用人流量大或人群密度高的场景的基于SURF特征的高密度人群计数方法。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 surf 特征 高密度 人群 计数 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于SURF特征的高密度人群计数方法,其特征在于:所述计数方法包括如下步骤:1)通过摄像头采集实时监控数据,并对图像进行预处理;2)对预处理后的图像提取运动人群的特征点:经过SURF算法检测得到的特征点同时包含背景和运动人群两部分,采用块匹配算法,通过对相邻两帧的运动信息的分析来判断特征点的归属:p ( x , y ) = 1 , | v V ( x , y ) | > α 0 , | v V ( x , y ) | ≤ α - - - ( 1 ) ]]> 其中,p(x,y)用于标记(x,y)处的特征点是否属于运动人群,1表示是,反之不是,
是块匹配计算过程中,当前帧与相邻帧在(x,y)处的运动向量,α为判别阈值;3)特征点聚类:采用基于传统DBSCAN算法的MST-DBSCAN算法,将需要聚类的数据转化为二维空间的点,并在这些点的基础上构建一棵MST,通过对MST的分析,给出传统DBSCAN算法的搜索最小域,并最终得到具有聚类数目自适应的一个聚类效果:λ = β · 1 N Σ i = 1 N δ i - - - ( 2 ) ]]> MST-DBSCAN(data,λ,minPts) (3)其中,δi是根据运动人群特征点构造的MST的第i条边的长度,N为该MST的边数,β为调节因子,由(2)得到的λ作为MST-DBSCAN的搜索最小域;4)人流计数:依照步骤3)的聚类结果通过(4)计算实时的人群特征向量T,采用支持向量回归机得到(5),经(5)给出预测人数;人群特征量向量T以及人数评估函数的表达如下:T=(npoints,Scluster,d) (4)npeople=f(T) (5)其中:npoints表示人群特征点的数量,Scluster表示经IPM逆透视变换后的人群面积;d表示通过IPM逆透视变换后的运动人群与摄像机之间的距离。
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