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基于运动特性和卷积神经网络的火灾烟雾检测方法

摘要

本发明涉及一种基于运动特性和卷积神经网络的火灾烟雾检测方法,其通过读取视频文件,保存第一帧图像作为原始帧图像,并对视频的每一帧进行烟雾检测:首先在背景更新中加入原始帧图像作为参考并建立背景模型,然后通过差分法提取前景图像,并通过暗通道阈值图像对前景图像进行过滤得到候选烟雾区域,最后加载训练好的深度卷积神经网络模型对候选烟雾区域的高层特征进行自动提取,根据提取到的特征向量判断候选烟雾区域是否属于烟雾区域。本发明通过将暗通道先验知识加入到运动前景检测中,有效地过滤了常见的干扰,提升了检测方法的环境适应性,同时将卷积神经网络用于烟雾图像的特征提取,大大提高了检测的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN107749067A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-03-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201710824117.5

  • 发明设计人 骆炎民;柳培忠;赵亮;

    申请日2017-09-13

  • 分类号G06T7/254(20170101);G06T7/246(20170101);G06T7/194(20170101);G06T7/155(20170101);G06T5/00(20060101);G06N3/08(20060101);G06N3/06(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构35205 泉州市文华专利代理有限公司;

  • 代理人张浠娟

  • 地址 362000 福建省泉州市丰泽区城东华侨大学

  • 入库时间 2023-06-19 04:40:01

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-03-27

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/254 申请日:20170913

    实质审查的生效

  • 2018-03-02

    公开

    公开

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