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      基于對象識別的智能化監(jiān)所監(jiān)控方法

      2015-12-03 06:18:31朱杰王晶杜婉音張輝柴變芳吳樹芳
      環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2015年15期
      關(guān)鍵詞:監(jiān)所犯人監(jiān)獄

      文|朱杰王晶杜婉音張輝柴變芳吳樹芳

      基于對象識別的智能化監(jiān)所監(jiān)控方法

      文|朱杰1王晶1杜婉音1張輝2柴變芳2吳樹芳3,4

      監(jiān)獄是關(guān)押和改造犯罪人員的場所,對在押犯人行為的監(jiān)控是保障監(jiān)獄安全必不可少的管理手段。我國各地的監(jiān)獄一般都建立了模擬閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)來監(jiān)控犯人的行為。由于模擬閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的錄像只能簡單的記錄下場景信息,并不能夠?qū)σ曨l進(jìn)行實(shí)時的分析。由此可見,發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件只能依靠值班獄警的注意力,除此之外,如果物體移動速度較快且光線不夠充足,單純的依靠人眼的判斷無法準(zhǔn)確迅速的判斷出移動物體的身份。本文依賴于圖像處理領(lǐng)域的對象識別技術(shù)來捕獲對象信息,并且根據(jù)提取的特征來判斷對象身份。文中提出的利用智能化的圖像視頻分析技術(shù)來解決視頻監(jiān)控的問題的方法,對監(jiān)獄安全有著比較大的現(xiàn)實(shí)意義。

      信息社會環(huán)境下,大力推進(jìn)監(jiān)獄信息化建設(shè),不僅是一項實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)警、科技興監(jiān)的戰(zhàn)略偉大工程,而且也是促進(jìn)監(jiān)獄依法、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法的重要保障。如何在不增加警力的情況下,提高對于監(jiān)所的監(jiān)控管理的能效率已成為迫切要求。傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)并不能夠?qū)σ曨l進(jìn)行實(shí)時的分析。依靠人工監(jiān)控的方式就更難于及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

      智能視頻監(jiān)控技術(shù)的出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控方式由被動到主動的轉(zhuǎn)變,能夠?qū)崿F(xiàn)全天候不間斷地對視頻進(jìn)行檢測,自動發(fā)現(xiàn)監(jiān)控畫面中的異常情況,從而能夠更加有效地協(xié)助工作人員處理危機(jī),并最大限度地降低誤報和漏報現(xiàn)象,能夠滿足監(jiān)獄安防系統(tǒng)對于安全的要求。

      本文提出了一種基于顯著性圖的對象識別分類方法,首先算法要自適應(yīng)的學(xué)習(xí)監(jiān)所內(nèi)干警和犯人的衣著、外形等特征。然后,提出一種能夠?qū)τ诠饩€明暗比較魯棒的顯著性圖構(gòu)造方法。接下來要自適應(yīng)的學(xué)習(xí)出各種行為動作的安全性。最后把顯著性圖提取出的對象區(qū)域與自適應(yīng)學(xué)到的各種行為動作做比對并進(jìn)行安全性檢測。

      張俊芳在分析智能視頻監(jiān)控技術(shù)的基礎(chǔ)上,探討了其在監(jiān)獄中的具體應(yīng)用。尹向兵,提出在監(jiān)獄實(shí)際情況和視頻圖像識別技術(shù)的基礎(chǔ)上,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類器和智能終端而實(shí)現(xiàn)的基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視頻圖像識別方法。張蕾程智能苴控系統(tǒng)主要是通過采用圈像處理、模式識別和計算機(jī)視覺技術(shù),采取在監(jiān)控系統(tǒng)中增加視頻分析模塊的方式。再輔助計算機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力過濾掉視頻畫面無用的或干擾信息.自動識別不同物體,實(shí)現(xiàn)了集中控制和集中管理。張棉好提出雙模式高斯混合模型,即分開建構(gòu)開、關(guān)燈環(huán)境的背景高斯混臺模式,并由檢測感應(yīng)式照明設(shè)施的開、關(guān)燈切換高斯模式。結(jié)果表明雙模式可較好地對近紅外線視頻圖像中人體目標(biāo)進(jìn)行檢測。

      智能化識別方法

      3.1特征提取

      圖像的特征分為三種即底層特征、中級特征和高級特征。為了獲取對象區(qū)域,我們首先要提取圖像的底層特征即像素級特征。為了區(qū)分對象身份,我們需要首先進(jìn)行有監(jiān)督的訓(xùn)練,我們在視頻中截取1000幅干警的圖像,然后再截取1000幅犯人的圖像,用以指導(dǎo)以后的特征選取。由于干警的衣著體貌特征等與犯人不同,我們可以判斷出每種像素顏色對應(yīng)的像素的重要性??梢岳没バ畔⒒蛘逿F-IDF來進(jìn)行計算。

      3.2構(gòu)造顯著性圖

      文中我們改進(jìn)了由Goferman等人提出的算法,我們對圖像進(jìn)行了預(yù)處理,首先判斷了對象的身份,即提取圖像中各種關(guān)鍵顏色的比率。比如:我們通過之前特征提取部分的有監(jiān)督學(xué)習(xí)得到了警服的主要顏色和犯人服裝的顏色。如果發(fā)現(xiàn)圖像中某種顏色的比率變化比較明顯,證明當(dāng)前圖像中的對象是有著響應(yīng)的身份。其次,我們用對圖像中像素進(jìn)行加權(quán)。用顏色的重要性進(jìn)行加權(quán),此方法可以有效的提高顯著性圖的效果。為了解決圖像中光線不足的問題,我們引入了Color Name (CN)和HUE兩種顏色。

      3.3動作的自適應(yīng)學(xué)習(xí)

      在3.1中我們提到,我們提取1000幅干警的圖像和1000幅犯人的圖像,并且圖像中包括各種正常的和所有非正常的動作,并配以時間標(biāo)簽。比如:開車的動作,在白天是允許的,但是夜間是不允許的。稀疏編碼有非常強(qiáng)的去噪能力,我們可以利用稀疏編碼去掉眼鏡等裝飾物,更清晰的反應(yīng)對象的真實(shí)情況。

      3.3動作識別

      基于視覺的人體動作識別要解決的主要問題是通過計算機(jī)對傳感器(攝像機(jī))采集的原始圖像或圖像序列數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析,學(xué)習(xí)并理解其中人的動作和行為。一般在運(yùn)動檢測、特征提取的基礎(chǔ)之上,通過分析獲得人體運(yùn)動模式,建立視頻內(nèi)容和動作類型描述之間的映射關(guān)系,以使計算機(jī)能夠“看”視頻或“理解”視頻。本文中我們主要討論的是人體的靜態(tài)特征。

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