发明名称 基于聚类子区域关联的稳定特征挖掘和目标跟踪方法
摘要 本发明公开了一种基于聚类子区域关联的稳定特征挖掘和目标跟踪方法,a)自适应检测目标运动区域,提取该运动区域的V色彩分量直方图峰轮廓,根据候选峰、区域峰和残余峰能量,获得聚类数;b)构建目标运动区域的S和V分量样本灰度矩阵,进行类数自适应的K-means聚类;c)对基于类的连通子区域进行标记并建立子区域模板、观测模型和增量模型描述;d)建立目标模板和当前观测模型子区域间关联,挖掘“模板-观测”稳定子区域特征对及模板特征变化率;e)加权融合模板各稳定子区域位移、目标检测区域中心和上一帧轨迹以定位目标当前轨迹,并根据稳定特征的加权平均增量及其变化率逐帧更新目标模板。
申请公布号 CN105512625A 申请公布日期 2016.04.20
申请号 CN201510874560.4 申请日期 2015.12.02
申请人 南京工程学院 发明人 路红;李宏胜;刘大伟;汤皓;宗成成
分类号 G06K9/00(2006.01)I;G06K9/46(2006.01)I 主分类号 G06K9/00(2006.01)I
代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人 母秋松;董建林
主权项 一种基于聚类子区域关联的稳定特征挖掘和目标跟踪方法,其特征在于,包括步骤如下:步骤一:利用迭代阈值背景差分和自动背景更新检测目标运动区域,根据该区域V,Value色彩分量直方图峰轮廓、候选峰、区域峰和残余峰能量,获得聚类数;步骤二:构建目标区域运动像素的S,Saturation和V色彩矩阵,并进行类数自适应的K‑means聚类;步骤三:标记每个类连通子区域,并建立子区域模板、观测模型和增量模型描述;步骤四:建立目标模板和当前观测模型子区域间关联,挖掘“模板‑观测”稳定子区域特征对和模板特征变化率;步骤五:加权融合各稳定子区域形心位移,获得目标当前轨迹,并根据稳定特征的加权平均增量变化率,逐帧更新目标模板。
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