2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著生活水平的提高,人們對(duì)安全防范的要求也逐漸升高。在眾多的安防產(chǎn)品中,智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)以它得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)迅速發(fā)展。廣泛的應(yīng)用前景和巨大的商業(yè)需求,使它逐漸成為國內(nèi)外的研究熱點(diǎn)。
   作為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的產(chǎn)物,新一代智能視頻分析系統(tǒng)擺脫了地域的限制,以更快捷的速度、更智能的方式為用戶提供有用信息。視頻分析算法決定了這類系統(tǒng)的智能化程度,扮演著極其重要的角色。通常,智能視頻分析算法主要包括目標(biāo)提取、目標(biāo)識(shí)別、目標(biāo)跟蹤以及行為識(shí)別等算法

2、。運(yùn)動(dòng)目標(biāo)提取是整個(gè)智能分析系統(tǒng)的基石,它的優(yōu)劣直接影響著后續(xù)算法的性能。但是,由于受環(huán)境等因素的影響,目標(biāo)提取一直都是非常富有挑戰(zhàn)性的工作。
   目前,大多數(shù)智能視頻分析系統(tǒng)都采用減背景法進(jìn)行目標(biāo)提取。作為減背景法的典型代表,混合高斯模型法已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用到了實(shí)際中。該方法不但可以適應(yīng)環(huán)境的緩慢變化,而且能夠可靠地處理樹葉晃動(dòng)、旗幟飄揚(yáng)等因素的影響。然而,僅僅依靠時(shí)域信息并不能獲得很好的檢測(cè)效果。于是,一些基于空域信息的圖像

3、分割法(如圖割法、種子區(qū)域生長法等)被引入進(jìn)來以提高目標(biāo)提取的準(zhǔn)確性,它們?cè)诓煌膽?yīng)用場(chǎng)景表現(xiàn)出了不同的優(yōu)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)證明,使用自適應(yīng)閾值對(duì)混合高斯模型進(jìn)行改進(jìn),能夠改善目標(biāo)被檢測(cè)成為多個(gè)區(qū)域(“過分分割”)的現(xiàn)象,在性能和效率上獲得很好的折衷。
   將改進(jìn)后的算法應(yīng)用于智能視頻分析系統(tǒng)的必要步驟還包括算法的實(shí)現(xiàn)和優(yōu)化。較算法的實(shí)現(xiàn)而言,優(yōu)化工作更加繁瑣復(fù)雜。算法的優(yōu)化策略多種多樣,總結(jié)起來可以分為物理級(jí)、算法級(jí)、程序級(jí)和代碼級(jí)四

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