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混合RRFによる照明条件変動下での物体検出

机译:通过混合RRF在可变照明条件下进行物体检测

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摘要

本論文では,背景差分のための混合Radial Reach Filterを用いた背景モデル構築法について述べる.背景差分法は,事前に用意した背景画像と観測画像との差分を計算することにより,物体に関する事前知識を必要とせずに物体領域を抽出できるという利点があるが,その際,照明変化に対する耐性を持たせることが課題となる.照明変化に頑健な背景差分法としては,Radial Reach Filter (RRF)が知られているが,この手法では事前に用意した背景モデルを利用しているため,想定外の背景変化が起こった場合に対応できないという問題がある.我々が提案する手法では,背景変化が起こった画素に対しては新たにRadial Reach Correlation (RRC)を追加し,逆に背景モデルとしてあまり利用されていないRRCを削除するといった処理により,画素単位でRRCの数を増減させることで背景変化に柔軟に対応しつつ,対象物体の抽出が可能である.
机译:在本文中,我们描述了使用混合径向距离滤镜处理背景差异的背景模型构建方法。背景差方法的优点在于,可以通过计算预先准备的背景图像与观察图像之间的差来提取物体区域而无需关于物体的先验知识,但是此时,它可以抵抗光照变化。面临的挑战是。径向到达滤波器(RRF)被称为背景差异方法,该方法可抵抗光照变化,但是由于该方法使用预先准备的背景模型,因此会发生意外的背景变化。有一个无法解决的问题。在我们提出的方法中,向背景已更改的像素新添加了放射距离相关(RRC),相反,不经常用作背景模型的RRC以像素为单位删除。通过增加或减少RRC的数量,可以在灵活地响应背景变化的同时提取目标对象。

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