10.3969/j.issn.1003-3114.2015.03.17
基于粒子熵值的异常行为检测
在异常行为检测当中,人群的分布信息十分重要.针对该情况,提出了一种基于粒子熵值的异常行为检测方法.该方法采用混合高斯模型动态建模提取出视频图像的背景,在提取到的背景图像上使用KLT(Kanade-Lucas-Tomasi)算法追踪前景获得人群的速度和位置.基于人群粒子的网格分布获取相对应的直方图,并通过计算直方图的粒子熵值描述人群行为;最后,结合粒子分布的熵值与人群粒子的速度,提高异常行为判断的准确性.基于不同场景下的视频序列所进行的实验测试结果验证了所提方法的有效性.
粒子熵值、异常行为检测、人群分布信息、人群速度信息
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TN911.7
国家自然科学基金项目61175026;科技部国际科技合作专项2013DFG12810;宁波市自然科学基金2014A610031,2014A610032;宁波大学胡岚博士基金ZX2013000319;宁波大学人才工程项目20111537
2015-06-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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