如何使用結(jié)合特征圖譜學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行人數(shù)統(tǒng)計(jì)詳細(xì)方法說明
資料介紹
針對(duì)實(shí)際公共場景視頻的人數(shù)統(tǒng)計(jì)中存在的背景干擾、光照變化、目標(biāo)間遮擋等問題,提出一種結(jié)合特征圖譜學(xué)習(xí)和一階動(dòng)態(tài)線性回歸的人數(shù)統(tǒng)計(jì)方法。首先,建立圖像的尺度不變特征變換( SIFT)特征與目標(biāo)真實(shí)密度圖之間的特征圖譜映射模型,利用SIFT特征和前述映射模型得到包含目標(biāo)和背景特征量的特征圖譜;然后,根據(jù)通常監(jiān)控視頻中背景變化較小、特征圖譜中的背景特征量相對(duì)穩(wěn)定的特點(diǎn),由特征圖譜的積分與真實(shí)人數(shù)通過一階動(dòng)態(tài)線性回歸建立人數(shù)回歸模型;最后,通過該回歸模型模型得出估計(jì)人數(shù)。在數(shù)據(jù)集MALL和PETS2009上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:與累積屬性空間方法相比,所提方法平均絕對(duì)誤差降低了2.2%;與基于角點(diǎn)檢測的一階動(dòng)態(tài)線性回歸方法相比,其平均絕對(duì)誤差降低了6.5%,平均相對(duì)誤差降低了2.3%。
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,城市人口密度日益增大。公共場所人群數(shù)量監(jiān)管不足極易導(dǎo)致嚴(yán)重的踩踏事件,如2014年12月31日上海外灘踩踏事件。人數(shù)是公共場所監(jiān)管的重要指標(biāo),良好的人數(shù)檢測預(yù)警系統(tǒng)可有效避免此類事件。監(jiān)控視頻作為公共場所最直接的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)載體,具有信息量大、易獲取的特點(diǎn),因此基于視頻的人數(shù)統(tǒng)計(jì)方法有較大現(xiàn)實(shí)研究意義。然而實(shí)際公共監(jiān)控視頻存在諸多影響人數(shù)統(tǒng)計(jì)精確度的因素,如復(fù)雜背景干擾、光照變化、目標(biāo)的透視失真以及行人間的遮擋。實(shí)際監(jiān)控場景下的人數(shù)統(tǒng)計(jì)極具挑戰(zhàn)性,有必要探索精度更高的人數(shù)統(tǒng)計(jì)方法。
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