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关于模型论文范文 背景模型选择的目标检测相关论文写作参考文献

分类:专科论文 原创主题:模型论文 更新时间:2024-02-16

背景模型选择的目标检测是关于对写作模型论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文模型论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

摘 要: 针对视频图像中的目标检测问题,提出基于模型选择的背景模型建模方法,并在此基础上实现了目标检测.该方法能够有效地根据视频图像的复杂度对其背景进行建模.对简单视频图像选择改进的均值法背景模型,对复杂视频图像则选择码本模型.以信息论中的熵和边缘比率作为依据,判断图像的复杂度,进而选择建立相应的背景模型.实验结果表明,提出的算法模型具有很好的目标检测效果,并可以较精确地处理不同复杂度的视频图像.

关键词: 背景模型; 码本模型; 均值法; 信息熵; 视频图像; 目标检测

中图分类号: TN911.73?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2018)13?0034?04

Abstract: A background model modeling method based on model selection is proposed to realize target detection in video image. With the proposed method, the background of the video image is effectively modeled according to the complexity of the video image. The improved mean value method background model is used to process the simple video image, and the codebook model is used to process the complex video image. The complexity of the image is judged on the basis of entropy in information theory and edge ratio, so as to select the corresponding background model. The experimental results show that the algorithm model has perfect target detection effect, and can process the video image with different complexities accurately.

Keywords: background model; codebook model; mean value method; information entropy; video image; target detection

0 引 言

視频运动目标检测在各个领域都有广泛的应用,同时也是目标跟踪的基础环节.运动目标检测现阶段主要有三种方法,分别是光流法、帧差法和背景减除法[1].由于背景减除法对场景的动态变化具有一定的适应能力,故该方法是目前研究的热点.背景减除法主要利用背景的像素特征进行背景建模,其中最常用的背景建模方法是均值法背景建模和对平均模型改进的单高斯背景建模方法,为了处理复杂背景和缓慢变换的背景,提出混合高斯模型[2].

针对视频图像中光照变化较大和动态背景造成运动目标提取困难的问题,文献[3]提出基于码本(CodeBook,CB)的建模方法.该方法提出采用不同的方法处理各种不同的背景环境,实践证明该方法能够对视频中的不同图像背景进行有效地建模,运动目标检测的效果也得到了显著改进.但是该方法不能根据视频中图像的实际情况自适应地选择应该使用的背景模型.因此,不能根据视频图像的复杂度,选择建立相应的简单或复杂的背景模型.

本文提出一种根据背景复杂度进行背景模式切换的算法,该算法通过信息论的熵理论[4]和边缘比率判断图像的复杂度[5].对背景复杂度较低的图像,利用改进均值法进行背景建模;对背景复杂度较高的图像,则利用码本进行背景建模.实验结果表明,本文提出的方法具有良好的检测精度和实时性能,并能有效地处理不同复杂度的视频图像.

1 背景模型

1.1 改进均值法背景模型

均值法背景模型[6]是基于时间的多幅图像的平均,即通过求一段时间内的连续视频图像累加和的平均值得到背景图像.公式如下:

实验步骤为:

第一步:将视频分解,取视频图像的第一帧和最后一帧,然后用视频图像的帧数除以5,使得进行算法编程的图像按比例取得.

第二步:通过sobel边缘检测算子检测边缘像素的数量,并通过公式计算边缘比率.

第三步:按照0.6倍图像信息熵和0.4倍边缘比率进行加权,求解图像的复杂度.求解出判断图像复杂度的阈值.

3 基于模型选择的背景建模

目前,背景建模通常采用一种模型结构进行目标检测.本文采用的模型选择双背景模型,即对简单视频图像选择改进的均值法背景模型和对复杂视频图像选择的码本模型,既可以根据视频图像的复杂度进行背景建模,又可以有效地处理不同的视频类型.为了区分视频图像的复杂度,这里引进信息论的熵理论和边缘比率,通过判断复杂度的大小选择构造模型的方法,进而检测到运动目标.基于背景模型选择的运动目标检测流程图如图1所示.

总结:这篇模型论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。

参考文献:

1、 金融证券市场中最优投资组合和模型选择问题 摘 要:金融市场不断发展,市场经济不断完善,数量方法在金融投资中得以充分的运用。从风险度量方式以及模型选择两方面,介绍基于MV模型等的几种最优组。

2、 论企业价值评估中流量折现模型选择 摘 要:在企业价值评估的方法中现金流量折现模型的使用最为广泛,被广大的从业人员所应用。但是,现金流量折现模型仍存在WACC和APV两种方法的选择。

3、 基于改进高斯混合模型的体育视频运动目标检测和跟踪 摘 要: 针对当前体育视频运动目标检测存在的弊端,提出改进高斯混合模型的体育视频运动目标检测与跟踪方法。通过分析高斯混合模型的弊端,保留原有的“。

4、 基于遗传算法的双子支持向量机的模型选择 摘 要: 双子支持向量機是在支持向量机的基础上提出的一种新的机器学习方法。与传统支持向量机相比,双子支持向量机寻找的是一对不平行的超平面,计算效。

5、 基于散射中心模型的典型目标宽带雷达回波仿真 摘要: 分析宽带雷达条件下目标的散射特性, 由局部性定理可知扩展目标的电磁散射特性可由不同散射中心表示。 采用基于几何绕射理论的GTD散射中心模。

6、 低碳经济背景下海南省产业结构选择 摘 要:产业结构选择是实现低碳经济发展的有效途径。本文借助投入产出法测算海南省各行业的产业影响力系数和碳排放影响力系数,对海南省在低碳经济背景下。