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Scene modelling using an adaptive mixture of Gaussians in colour and space

机译:使用高斯色彩和空间的自适应混合进行场景建模

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摘要

We present an integrated pixel segmentation and regionudtracking algorithm, designed for indoor environments. Visual monitoring systems often use frame differencing techniques to independently classify each image pixel as either foreground or background. Typically, this level of processing does not take account of the global image structure, resulting in frequent misclassification. udWe use an adaptive Gaussian mixture model in colour and space to represent background and foreground regions of the scene. This model is used to probabilistically classify observed pixel values, incorporating the global scene structure into pixel-level segmentation. We evaluate our system over 4 sequences and show that it successfully segments foreground pixels and tracks major foreground regions as they move through the scene.
机译:我们提出了一种针对室内环境而设计的集成像素分割和区域 udtracking算法。视觉监控系统通常使用帧差异技术将每个图像像素独立地分类为前景或背景。通常,此级别的处理未考虑全局图像结构,从而导致频繁的错误分类。 ud我们在颜色和空间中使用自适应高斯混合模型来表示场景的背景和前景区域。该模型用于对观察到的像素值进行概率分类,将全局场景结构合并到像素级分割中。我们通过4个序列评估我们的系统,并显示它成功地分割了前景像素并跟踪了主要前景区域在场景中移动的过程。

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2005
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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