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Robust Pan/Tilt Compensation for Foreground–Background Segmentation

机译:可靠的全景/倾斜补偿用于前景-背景分割

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摘要

In this paper, we describe a robust method for compensating the panning and tilting motion of a camera, applied to foreground–background segmentation. First, the necessary internal camera parameters are determined through feature-point extraction and tracking. From these parameters, two motion models for points in the image plane are established. The first model assumes a fixed tilt angle, whereas the second model allows simultaneous pan and tilt. At runtime, these models are used to compensate for the motion of the camera in the background model. We will show that these methods provide a robust compensation mechanism and improve the foreground masks of an otherwise state-of-the-art unsupervised foreground–background segmentation method. The resulting algorithm is always able to obtain F1 scores above 80% on every daytime video in our test set when a minimal number of only eight feature matches are used to determine the background compensation, whereas the standard approaches need significantly more feature matches to produce similar results.
机译:在本文中,我们描述了一种鲁棒的方法,用于补偿应用于前景-背景分割的摄像机的平移和倾斜运动。首先,通过特征点提取和跟踪确定必要的内部摄像机参数。根据这些参数,建立图像平面中点的两个运动模型。第一个模型采用固定的倾斜角度,而第二个模型则允许同时平移和倾斜。在运行时,这些模型用于补偿相机在背景模型中的运动。我们将证明,这些方法提供了强大的补偿机制,并改进了其他方面的最新无监督前景-背景分割方法的前景蒙版。生成的算法始终能够获取 F 1 得分高于 80 在我们的测试集中,使用最少数量的八个特征匹配来确定背景补偿,而标准方法则需要更多的特征匹配才能产生相似的结果。

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