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A novel object detection technique for dynamic scene

机译:一种用于动态场景的新型对象检测技术

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摘要

Object detection in video streams plays an important role in many computer vision applications and background subtraction is the most popular method which compares each new frame to a model of the background. However, the static background is practically impossible and dynamic background makes the perfect object detection very difficult. In the paper, based on the visual background extraction (ViBe) algorithm, we present a new method dealing with this problem. A new update mechanism is present to get more robust model for the dynamic regions. We describe our method in full details and compare it to other background subtraction techniques. Our experimental results show that our proposed method outperformed several state-of-the-art object detection approaches. Moreover, it can process 60 frames per second on an Intel i5 3.1GHz CPU with C++ code.
机译:视频流中的对象检测在许多计算机视觉应用程序中扮演重要作用,背景减法是最流行的方法,该方法将每个新帧与背景模型进行比较。 然而,静态背景实际上是不可能和动态的背景使得完美的物体检测非常困难。 本文基于视觉背景提取(VIBE)算法,我们介绍了处理此问题的新方法。 存在新的更新机制以获得更强大的动态区域的鲁棒模型。 我们以完整的详细信息描述了我们的方法,并将其与其他背景减法技术进行比较。 我们的实验结果表明,我们所提出的方法表现出几种最先进的物体检测方法。 此外,它可以在英特尔I5 3.1GHz CPU上处理60帧,CPU与C ++代码。

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