北部精機電磁閥SWH-G03-C4-D24-10中國臺灣北部精機,SWH-G02-C2-A220-10,SWH-G02-C4-A220-10,SWH-G02-C3-A220-10,SWH-G02-C6-A220-10,SWH-G02-B2-A220-10,SWH-G02-B3-A220-10,SWH-G02-D2-A220-10,SWH-G02-D3-A220-10,SWH-G03-C2-A220-10,SWH-G03-C4-A220-10,SWH-G03-C3-A220-10,SWH-G03-C6-A220-10,SWH-G03-B2-A220-10,SWH-G03-B3-A220-10,SWH-G03-D2-A220-10,SWH-G03-D3-A220-10,SWH-G02-C2-A110-10,SWH-G02-C4-A110-10,SWH-G02-C3-A110-10,特征點,北部精機電磁閥SWH-G03-C4-D24-10中國臺灣北部精機
北部精機電磁閥SWH-G03-C4-D24-10中國臺灣北部精機, 塊匹配原理圖
設可能當前幀中的運動位移的zui大矢量為D跟蹤,則下一幀的塊的搜索窗口的相應的大小可用區域表示。當前匹配塊與搜索窗口間的關系可用下圖表示:
重心
匹配塊與搜索窗口關系示意圖
對視頻圖像中的每個含有目標的塊(8*6)進行跟蹤,從而可以得到目標的運動軌跡。
(2)候選目標表示。候選目標的表示為和特征點為中心的矩形框內灰度值。
(3)目標物特征點的相似度衡量。相似度衡量是根據相應的計算來完成的,相關計算值大的表示相似程度高。在計算相似度的衡量上常用的函數有以下幾種:
zui小平均差值函數(MAD):
區域
zui小均方誤差函數(MSE):
基于視頻的目標跟蹤
zui大匹配像素統計(MPC):
重心
其中,跟蹤為一閾值。
歸一化的互相關(NC)函數 :
基于視頻的目標跟蹤
其中, 區域 ,
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SWH-G02-C6-A110-10,SWH-G02-B2-A110-10,SWH-G02-B3-A110-10,SWH-G02-D2-A110-10,SWH-G02-D3-A110-10,SWH-G03-C2-A110-10,SWH-G03-C4-A110-10,SWH-G03-C3-A110-10,SWH-G03-C6-A110-10,SWH-G03-B2-A110-10,SWH-G03-B3-A110-10,SWH-G03-D2-A110-10,SWH-G03-D3-A110-10,SWH-G02-C2-D24-10,SWH-G02-C4-D24-10,SWH-G02-C3-D24-10,SWH-G02-C6-D24-10,SWH-G02-B2-D24-10,SWH-G02-B3-D24-10,SWH-G02-D2-D24-10,SWH-G02-D3-D24-10,SWH-G03-C2-D24-10,SWH-G03-C4-D24-10,SWH-G03-C3-D24-10,
其中,MAD、MSE[7]和MPC方法的實現比較簡單,運算量較小,但對于光照的變化敏感。當出現夜晚或者白天更替時,跟蹤的效果不好。而NC方法對灰度的線性變化不敏感,但計算量很大。由于本文以隧道視頻圖像為主,隧道視頻圖像受夜晚和白天的更替影響較小,所以本文采用MAD的相似度衡量。
結語:目標物體的跟蹤是判斷交通事件的重要途徑,區域的跟蹤和目標特征點的跟蹤是要基于圖像二值化,圖像二值化的準確程度直接決定了跟蹤的準確性,特別是特征點的跟蹤。當多個目標物體出現重疊或者遮擋時,區域的跟蹤和目標特征點的跟蹤的方法就失去了作用。所以目標物體的遮擋問題是今后應該重點研究的方向。,,,北部精機電磁閥SWH-G03-C4-D24-10中國臺灣北部精機
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