基于参数模型的运动目标分割方法研究毕业论文(47页).doc
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1、-基于参数模型的运动目标分割方法研究毕业论文-第 35 页浙 江 理 工 大 学信 息 电 子 学 院毕业论文(设计)诚信声明我谨在此保证:本人所写的毕业论文(设计),凡引用他人的研究成果均已在参考文献或注释中列出。论文(设计)主体均由本人独立完成,没有抄袭、剽窃他人已经发表或未发表的研究成果行为。如出现以上违反知识产权的情况,本人愿意承担相应的责任。声明人(签名): 年 月 日毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公
2、布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导
3、师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月
4、 日导师签名: 日期: 年 月 日指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 优 良 中 及格 不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中
5、 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)指导教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或
6、对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)评阅教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中 及格 不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否
7、符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格评定成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)教研室主任(或答辩小组组长): (签名)年 月 日教学系意见:系主任: (签名)年 月 日摘 要近年来,随着通信和计算机技术的日益进步,以及全球安全防范工作的迫切需要,智能视频监控系统获得
8、了日益广泛的研究与应用。智能视频监控是指通过对视频内容的分析,分割出人、动物和车辆等目标,并给出各个目标的行为和动作的描述,来判断突发事件的发生,并产生后续的告警等决策行为。这一技术包括了运动目标的检测分割、提取、跟踪、目标分类和行为分析等方面,涉及到计算机视觉、模式识别和人工智能等领域的许多核心课题。运动目标跟踪是智能视频监控系统的一个基本环节。运动目标分割的目的是从序列图像中将运动目标的变化区域从背景中提取出来。运动目标的有效分割对于目标识行为理解等后期的处理是非常重要的。基于变化区域检测是众多分割方法中的一类,此类方法是通过检测序列图像帧上的变化区域与不变区域,以将运动物体与静止背景进行
9、分割的基于变化区域检测的方法是在基于时空图像亮度和梯度信息的独立运动区域中考虑图像分割的为了降低噪声的干扰,通常都利用相邻两帧检测变化区域分割过程有使用参数模型和不使用参数模型的方法而本文就是要研究基于参数模型下的运动目标分割方法。主要研究基于高斯混合模型的运动目标分割方法。关键词:运动目标分割;高斯混合模型;EM算法;背景分割AbstractThe abstract recent years, along with the correspondence and the computer technology daily progress, as well as the global safe
10、 guard work urgent need, the intelligent video frequency supervisory system has obtained day by day the extensive research and the application.The intelligent video frequency monitoring is refers through to the video frequency content analysis, divides goals and so on human, animal and vehicles, and
11、 gives each goal the behavior and the movement description, judges the thunderbolt the occurrence, and has policy-making behaviors and so on following the warning.This technology has included movement aspects and so on goal examination division, extraction, track, target category and behavioral anal
12、ysis, involves to domain and so on computer vision, pattern recognition and artificial intelligence many core topics. The movement target tracking is an intelligent video frequency supervisory system basic link.The movement goal division goal is withdraws from the sequence image the movement goal ch
13、ange region from the background.The movement goal effective division regarding later period and so on item marking behavior understanding processing is extremely important.Based on changes the region examination is in a multitudinous division method kind, this kind of method is through the examinati
14、on sequence chart picture frame on change region and the invariable region, by carries on the mobile and the static background the division. Based on changes the region examination the method is in considers the image division based on the space and time image brightness and in the gradient informat
15、ion independence movement region. For the noise reduction disturbance, usually all uses the neighboring two examinations to change the region. The division process has the operating parameter model and the operating parameter model method. But this article is needs to study based on the parameter mo
16、del under the movement goal division method.The main research mixes the model based on Gauss the movement goal division method. Key word: Movement goal division; Gauss mixes the model; EM algorithm; Background division目 录摘 要Abstract第一章 绪论61.1研究背景及意义61.2国内外研究现状61.3高斯混合模型71.4本文的研究内容8第二章 运动目标的分割技术92.1差
17、分法92.2分流法102.3基于主动轮廓线模型的方法112.4基于统计模型的方法112.5其他方法12第三章 基于高斯混合模型的运动目标分割133.1混合高斯模型的贝叶斯框架133.1.1框架概述133.1.2背景模型143.2混合高斯模型的算法实现153.2.1估计P(x)中的各个参数153.2.2估计当前状态173.2.3ffe-Grimson方法193.2.4背景分割193.3 EM方法20第四章 分割后处理224.1去噪方法简介224.1.1中值滤波及其特点224.1.2近似中值滤波234.1.3实验结果234.2连通区域标定234.2.1具体方法244.2.2实验结果264.3连通区
18、域合并26第五章 实验结果与讨论285.1流程图285.1.1总流程图285.1.2分割具体流程图285.2实验程序285.2.1分割函数程序285.2.2运行程序335.3运行结果344.4结果讨论35第六章 总结与展望36参考文献37致 谢39附 录39第一章 绪论1.1研究背景及意义人体目标的视觉分析是把计算机视觉方法应用到传统的视觉监控领域中,用计算机实现人体目标的视觉分析,来提高监控系统的智能化,在实际应用方面非常有意义。它的主要目的是从一组包含人的图像序列中检测、识别、跟踪人体,并对其行为进行理解和描述。大体上可分为底层视觉模块、中间层数据融合模块和高层视觉模块。底层视觉模块主要研
19、究背景的创建和更新以及前景人体目标的分割和提取,分割的准确性直接影响后续任务的有效性,因此具有十分重要的意义。但是视频分割技术一直是计算机视觉及多媒体应用中最困难的问题之一。本课题的任务是要求学习运动目标分割方法的基本原理及视频图像中图像处理的基本方法,从拍摄的视频图象中用基于参数模型的方法对运动目标进行分割,并研究其分割性能。1.2国内外研究现状图像分割是图像工程中一项十分重要的技术。在对图像的研究和应用中,人们往往仅对图像中的某些区域感兴趣。这些区域常称为目标、目标或前景(相对前景来说其他部分称为背景),它们一般对应图像中特定的、具有独特性质或意义的区域。图像分割是把图像分成各具特征的区域
20、并提取出感兴趣区域的技术和过程,是图像分析与目标辨别的基础。分割是一个很大而且比较难的话题,针对分割的目标数据集的不同,可以把分割分为对静态图像的分割、对视频流的分割和对样本(感兴趣模式的标识符,如圆点、直线等)的分割。根据分割方法学的不同可以分为基于模型拟合的分割和基于聚类的分割。要想为分割建立起一个系统的理论架构比较难,其中的一个原因就是,很难从比举例更实用的层次去评价一个分割方法。然而,不管各种分割方法在表面上看起来有多不一样,它们的确有着很大的相似之处:每种方法都试图用某些形式的相似去获得数据集的精简表示3,这某些形式的相似需要靠提取的特征进行比较,这些特征可能是颜色、纹理、形状、运动
21、等或者它们的组合向量。尽管图像分割的研究已有几十年的历史,得到了广泛重视、研究和应用,但至今尚无通用的分割理论,现已提出的分割算法大都是针对具体问题的,并没有适合于所有图像的通用的分割算法。国际上许多图像技术学术会议都有图像分割主题和分会,有关图像分割研究的文章早己万计,有关图像分割的技术和算法种类繁多且层出不穷,但是至今还没有建立起统一的理论体系。就拿以运动为特征对视频流进行的运动目标分割来说,从帧差法2、5再到光流法以及混合的方法,其中,以StauLuffe-Grimson的混合高斯模型方法效果最为出众,以它为基础进行改进的运动目标分割算法应用也最为广泛1、2、4、7。然而,这个方法也有它
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