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路面车辆实时检测与跟踪的视觉方法
作者单位:南京航空航天大学能源与动力学院,江苏南京,210016;南京航空航天大学能源与动力学院,江苏南京,210016;南京航空航天大学能源与动力学院,江苏南京,210016;南京航空航天大学能源与动力学院,江苏南京,210016;南京航空航天大学能源与动力学院,江苏南京,210016
基金项目:国家自然科学基金;江苏省自然科学基金;江苏省普通高等学校研究生科研创新计划
摘    要:为向驾驶者提供有效的车辆位置信息,提高驾驶安全性,提出了一种融合多种目标特征的单目视觉车辆检测与跟踪方法。首先,利用车辆尾部的结构对称性提取出感兴趣区域,减少搜索范围。再利用车辆底部的阴影特征,在感兴趣区域中搜寻车辆可能出现的位置,找出假设目标。然后,利用亮度和轮廓信息对假设目标进行对称性验证,排除虚假目标。同时,融合颜色和梯度方向建立目标特征模型,利用均值平移算法在随后的图像序列中对目标进行快速跟踪定位。检测与跟踪联合工作在一种互动机制下,大幅改善了算法的有效性和实时性。实验结果显示,提出方法的正确识别率为96.34%,平均处理速度达24.27 frame/s,能够满足车辆驾驶安全性和实时性要求。

关 键 词:机器视觉  车辆检测  目标跟踪  智能车辆  智能交通系统
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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