交通事件視頻檢測系統(tǒng)中圖像處理算法的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、伴隨著經濟的快速發(fā)展和道路的快速建設,汽車數量得到大幅度的增加。但是由于道路管理手段的落后,由此而引發(fā)的道路交通事件也越來越頻繁。交通事件的頻繁發(fā)生不僅嚴重影響了道路通行能力,而且對道路上人員安全也造成了很大的威脅。為了有效地降低交通事件造成的影響,世界各國都投入了大量的人力和物力進行相關研究。 交通事件檢測方法目前有很多。視頻檢測技術由于具有安裝方便、覆蓋范圍大、效果好等特點,已經成為當前交通事件檢測領域的一個研究熱點。視頻檢

2、測的基礎技術就是對運動目標的檢測和跟蹤,前期工作完成質量的好壞直接影響到事件的判斷。本文在實驗室的微波監(jiān)控平臺上,重點研究了交通視頻圖像序列中運動目標檢測和跟蹤技術,主要內容如下: (1)介紹交通事件的定義及其帶來的影響,比較目前交通事件檢測手段,視頻檢測因其自身的優(yōu)越性,成為現在研究的重點。 (2)介紹交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)的各組成部分。 (3)運動目標檢測方面,提出了基于背景重建的車輛檢測算法。該方法包括背景的提取

3、及更新、閾值分割、去噪處理和連通區(qū)域標識。這一系列算法能很好地把目標車輛完整地提取出來。 (4)運動目標跟蹤方面,在以前期的運動目標檢測,獲取運動目標特征的基礎上,提出了基于卡爾曼濾波的特征匹配跟蹤方法。通過卡爾曼濾波跟蹤算法,對目標在下一步的運動我們可以做出預測,估計其在下一時刻可能的位置,從而可以在這個位置附近的小范圍內,對目標進行搜索匹配,建立目標在連續(xù)幀中的對應關系。 (5)最后,應用VisualC++開發(fā)工具編

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