视频监控中运动人体跟踪与行为分析研究

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随着计算机技术的发展和视频监控向智能化方向发展,基于计算机视觉的智能视频监控系统越来越受到国内外研究者们的关注。智能监控系统能自动分析监控场景中发生的事件,而且能够对发生的异常行为和事件及时报警。这样不但提高了监控的效率,节约了大量成本,而且给社会带来了巨大的经济效益。基于运动人体的视觉分析是其中一个重要的研究方向,比如在智能视频监控、机场异常事件检测等领域有着广泛的应用。本文主要研究了视频监控系统下的运动人体行为分析与事件检测。首先采用连续三帧差分法和自适应背景更新混合算法对运动人体进行检测,并对检测到的运动人体进行形态学处理消除噪声和小的空洞,针对出现的阴影进行检测与消除;然后针对检测出的运动人体进行跟踪,在分析了现有的运动目标跟踪方法基础上,针对人体属于非刚性运动目标的特点,提出了一种均值漂移和粒子滤波跟踪相结合的跟踪算法;最后对运动人体进行行为识别,提出了一种改进的Hu不变矩的异常行为识别方法,针对特定监控环境下出现的特定事件进行了简单的研究。大量实验结果表明,所提算法有较好的适应性和较高的检测精度。
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