[發(fā)明專利]模糊隸屬度和反饋修正在夜間交通視頻車輛檢測的應(yīng)用無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310406653.5 | 申請日: | 2013-09-06 |
| 公開(公告)號: | CN103440771A | 公開(公告)日: | 2013-12-11 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 湯春明;聶美玲;王金海;苗長云;韋然 | 申請(專利權(quán))人: | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 主分類號: | G08G1/017 | 分類號: | G08G1/017 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 300160*** | 國省代碼: | 天津;12 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 模糊 隸屬 反饋 修正 夜間 交通 視頻 車輛 檢測 應(yīng)用 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及的是一種車輛運(yùn)動分析方法,具體地說是同態(tài)濾波方位模糊技術(shù)相結(jié)合,然后用車等特征的模糊隸屬度對車燈進(jìn)行追蹤和配對,同時引入車燈配對反饋修正機(jī)制使得配對結(jié)果更加準(zhǔn)確,且解決了遮擋問題,最后利用配對車燈實(shí)現(xiàn)車輛追蹤,此處引入的車輛追蹤反饋修正模塊確保一車一軌跡。該方法能夠?qū)崿F(xiàn)夜間復(fù)雜交通視頻中行駛車輛的準(zhǔn)確定位和追蹤。
背景技術(shù)
車輛運(yùn)動分析通常是對目標(biāo)車輛進(jìn)行追蹤,得到車輛的運(yùn)動速度、位移、軌跡等信息,為交通事故處理、違規(guī)行為分析和治安犯罪的取證提供了重要依據(jù)。我們對一臺目標(biāo)車輛進(jìn)行準(zhǔn)確定位和追蹤,特別是對夜間車輛進(jìn)行追蹤時,要盡量避免其他車輛、反射光、路燈的干擾,同時要考慮到環(huán)境的復(fù)雜性,如雨雪天氣,車輛在彎道行駛,交通擁堵等,這是夜間車輛追蹤的難點(diǎn),也是近些年夜間車輛追蹤中所研究的熱點(diǎn)。
目前較為成熟的夜間復(fù)雜交通視頻中車輛檢測方法主要分四類:(1)基于夜視傳感器的車輛檢測;(2)基于輔助車輛的車輛檢測;(3)基于坐標(biāo)變換的車輛檢測;(4)基于車燈和擋風(fēng)玻璃特征的車輛檢測。在這些較為成熟的算法中,方法(1)易受燈光強(qiáng)度的影響且設(shè)備昂貴,造價高;方法(2)僅能檢測出視野前方的車輛,對于輔助車輛后方或在輔助車輛前方遠(yuǎn)處的車輛,該方法都無法對其進(jìn)行檢測,因此該方法也不能用于車輛追蹤;方法(3)將世界坐標(biāo)、相機(jī)坐標(biāo)和圖像坐標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,這需要大量的測量工作,且運(yùn)算數(shù)據(jù)復(fù)雜,過程繁瑣。而方法(4)中基于車燈的車輛檢測方法,成本低,操作簡單(不需要輔助車輛),運(yùn)算量小,且適用范圍廣(不受車燈強(qiáng)度的影響),這些優(yōu)勢使其成為今年來廣泛研究的熱點(diǎn)。但是,目前所提出的基于車燈特征的車輛檢測方法,在復(fù)雜條件下(雨、雪天),彎道或車燈數(shù)目為1個和多于2個的情況下,追蹤結(jié)果不好。
本專利提到的夜間復(fù)雜車輛檢測的方法,是將頻域的同態(tài)濾波與時域的方位角模糊技術(shù)結(jié)合,提取出車燈,再利用成功配對車燈的統(tǒng)計信息將車燈配對,在此引入車燈配對反饋修正機(jī)制,使配對結(jié)果更加準(zhǔn)確,最后對車輛加以追蹤,同時引入車輛追蹤反饋修正機(jī)制,確保追蹤結(jié)果為一車一軌跡。頻域同態(tài)濾波增強(qiáng)了圖像的對比度,降低了街燈、廣告牌照明燈,車燈照射到其它車身的反射光以及路面反射光等非車輛照明的其它發(fā)光物體對車燈定位的干擾,使得車燈定位更加準(zhǔn)確。方位角模糊技術(shù)在車燈與反射光對比度較低的情況下,依然能夠準(zhǔn)確提取車燈。對于遮擋問題,運(yùn)用車燈配對反饋修正機(jī)制,進(jìn)行比較判斷,對其分別處理。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種能夠?qū)崿F(xiàn)較高效率的夜間復(fù)雜交通視頻中車輛檢測和追蹤的方法:基于特征模糊隸屬度和反饋修正機(jī)制的車輛檢測和追蹤方法。
本發(fā)明的具體實(shí)現(xiàn)步驟如下:
1)、圖像增強(qiáng):利用同態(tài)濾波器,在頻域?qū)D像進(jìn)行處理,增強(qiáng)圖像的對比度。
2)、車燈提取:對增強(qiáng)后的圖像,應(yīng)用方位角模糊技術(shù)和自動閾值技術(shù)提取車燈。同時,消除由于街燈、廣告牌、地面反射、車前燈打到其他車身反射光、模糊變換等對車燈定位的干擾,得到準(zhǔn)確的車燈位置和形狀信息。
3)、單車燈追蹤:鑒于圖像中車燈運(yùn)動是緩慢的,且?guī)g有重復(fù)的面積,故此處引入面積重度這一特征來追蹤車燈。記車燈面積重復(fù)度為Eoarea,計算公式如下:
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