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二維方法在早期智能監(jiān)控系統(tǒng)中證明是很成功的,尤其對于那些不需要精確的姿勢恢復(fù)或低圖像分辨率的應(yīng)用場合(如交通監(jiān)控中的行人跟蹤)。二維跟蹤有著簡單快速的優(yōu)點,主要的缺點是受攝像機角度的限制。而三維方法在不受限的復(fù)雜的人的運動判斷(如人的徘徊、握手與跳舞等)、更加準(zhǔn)確的物理空間的表達(dá)、遮擋的準(zhǔn)確預(yù)測和處理等方面的優(yōu)點是用于行為識別;同時,三維恢復(fù)對于虛擬現(xiàn)實中的應(yīng)用也是必需的。目前基于視覺的三維跟蹤研究仍相當(dāng)有限,三維姿勢恢復(fù)的實例亦很少,且大部分系統(tǒng)由于要求魯棒性而引入了簡化的約束條件。三維跟蹤也導(dǎo)致了從圖像中人體模型的獲取、遮擋處理、人體參數(shù)化建模、攝像機的標(biāo)定等一系列難題。以建模為例,人體模型通常使用許多形狀參數(shù)所表達(dá)。然而,目前的模型很少利用了關(guān)節(jié)的角度約束和人體部分的動態(tài)特性;而且過去的一些工作幾乎都假設(shè)3 D模型依據(jù)先驗條件而提前被指定,實際上這些形狀參數(shù)應(yīng)當(dāng)從圖像中估計出來??傊? D建模與跟蹤在未來工作中應(yīng)值得更多的關(guān)注。南京聲之影巨型智能監(jiān)控廠家直銷,產(chǎn)品有特色嗎?崇明區(qū)智能監(jiān)控聯(lián)系方式
快速準(zhǔn)確的運動分割是個相當(dāng)重要又是比較困難的一個問題。這是由于動態(tài)環(huán)境中捕捉的圖像受到多方面的影像,比如天氣的變化,光照條件的變化,背景的混亂干擾,運動目標(biāo)的影子,物體之間或者物體與環(huán)境之間的遮擋,以及攝像機的運動等。這些都給準(zhǔn)確有效的運動分割帶來了困難,以運動目標(biāo)的影子為例,他可能與被檢測目標(biāo)的相連,也可能與目標(biāo)分離,在前者情況下,影子扭曲了目標(biāo)的形狀,從而使得以后基于形狀和基于狀態(tài)空間模型的方法定義每個靜態(tài)姿勢作為一個狀態(tài),這些狀態(tài)之間通過的識別方法不再可靠;在后者情況下,影子有可能被誤認(rèn)為為場景中一個完全錯誤的目標(biāo)。盡管目前圖像運動分割主要利用背景減除方法,但如何建立對于任何具有自適應(yīng)性的復(fù)雜環(huán)境中動態(tài)變化的背景模型仍是相當(dāng)困難的問題。一個可喜的發(fā)展是,一些研究者們正利用時空統(tǒng)計的方法構(gòu)建自適應(yīng)的背景模型,這對于不受限環(huán)境中的運動分割而言是個更好的選擇。崇明區(qū)智能監(jiān)控聯(lián)系方式南京聲之影巨型智能監(jiān)控生產(chǎn)廠家,規(guī)模大不大?
智能監(jiān)控具有廣泛的應(yīng)用前景和潛在的經(jīng)濟價值,從而激發(fā)了世界上廣大科研工作者及相關(guān)人士的濃厚興趣,尤其在美國、英國等國家已經(jīng)開展了大量相關(guān)項目的研究。例如,1997年美國**高級研究項目署(DefenseAdvancedResearchProjeCtSAgency)設(shè)立了視覺監(jiān)控重大項目VSAM主要研究用于戰(zhàn)場及普通民用場景進行監(jiān)控的自動視頻理解技術(shù)。實時視覺監(jiān)控系統(tǒng)不僅能夠定位人和分割出人的身體部分,而且通過建立外觀模型來實現(xiàn)多人的跟蹤,并可以檢測人是否攜帶物體等簡單行為。英國的雷丁大學(xué)(UniversityofReading)己開展了對車輛和行人的跟蹤及其交互作用識別的相關(guān)研究;國際上很多**期刊將智能監(jiān)控中人的運動分析研究作為主題內(nèi)容之一,為該領(lǐng)域的研究人員提供了更多的交流機會。
20世紀(jì)90年代中期,隨著計算機處理能力的提高和視頻技術(shù)的發(fā)展,人們利用計算機的高速數(shù)據(jù)處理能力進行視頻的采集和處理,從而**提高了圖像質(zhì)量,增強了視頻監(jiān)控的功能。這種基于多媒體計算機的系統(tǒng)稱為第二代視頻監(jiān)控系統(tǒng),即模擬輸入與數(shù)字壓縮、顯示和控制系統(tǒng)。因為**設(shè)備是數(shù)字設(shè)備,因此可以稱為數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)數(shù)字視頻到了20世紀(jì)90年代末特別是近兩三年,隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬、計算機處理能力和存儲器容量的迅速提高,以及各種實用視頻信息處理技術(shù)的出現(xiàn),視頻監(jiān)控進入了全數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)時代,稱為第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng),即全數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)數(shù)字視頻監(jiān)控。第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)為依托,以數(shù)字視頻的壓縮、傳輸、存儲和播放為**,以智能實用的圖像分析為特色,引發(fā)了視頻監(jiān)控行業(yè)的技術(shù)**。巨型智能監(jiān)控怎么用,南京聲之影有在線指導(dǎo)嗎?
比如高速路上有200M的速度提示區(qū),時時提醒駕駛員不要超速行駛,然而超速行駛還是屢屢發(fā)生;試想如果在高速路上安裝一個智能視頻服務(wù)器,我們只要在視野中畫兩道線,如果確知這兩道線的實際距離是100M,輸入到設(shè)備中,設(shè)備就能自動計算出每個進過車輛的速度,并且超速時立即報警。流量統(tǒng)計智能設(shè)備能識別出過往的行人和車輛,同時能統(tǒng)計出過往的人或車的數(shù)量;試想在一個十字路口或者一個會展中心的門口,安裝這樣一個智能設(shè)備,就能統(tǒng)計處過往車流量或人流量。為公交調(diào)度提供更多更及時的信息。南京聲之影作為巨型智能監(jiān)控銷售廠家,客戶滿意度高嗎?崇明區(qū)智能監(jiān)控聯(lián)系方式
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人的行為理解是需要引起高度注意并且是相當(dāng)有挑戰(zhàn)的研究方向,因為觀察人的**終目標(biāo)就是分析和理解人的個人行為、人與人之間及人與其它目標(biāo)的交互行為等。目前人的運動理解還是集中于人的跟蹤、標(biāo)準(zhǔn)姿勢識別、簡單行為識別等問題,如人的一組**通常的行為(跑、蹲、站、跳、爬、指等)的定義和分類。近年來利用機器學(xué)習(xí)工具構(gòu)建人行為的統(tǒng)計模型的研究有了一定的進展,但行為識別仍舊處于初級階段,連續(xù)特征的典型匹配過程中常引入人運動模型的簡化約束條件來減少歧義性,而這些限制與一般的圖像條件卻是不吻合的,因此行為理解的難點仍是在于特征選擇和機器學(xué)習(xí)。目前,用于行為識別的狀態(tài)空間方法和模板匹配方法通常在計算代價和運動識別的準(zhǔn)確度之間進行折中,故仍需要尋找和8開發(fā)新的技術(shù)以利于提高行為識別性能的同時,又能有效地降低計算的復(fù)雜度。崇明區(qū)智能監(jiān)控聯(lián)系方式
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