2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近些年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展,人們對智能化的監(jiān)控設(shè)備的需求也越來越迫切,因而視頻圖像處理領(lǐng)域也得到了快速的發(fā)展。我國幅員遼闊,內(nèi)河水運(yùn)資源非常豐富,隨著內(nèi)河航運(yùn)的繁榮發(fā)展,內(nèi)河航運(yùn)引發(fā)的事故頻率也越來越高。因此,實(shí)現(xiàn)對內(nèi)河航道上的來往運(yùn)動船舶的自動檢測和信息提取,這些對減小船舶的事故發(fā)生頻率和增強(qiáng)船舶的安防能力都有著重要的意義。本文基于這種背景,針對靜態(tài)攝像機(jī)所拍攝的內(nèi)河航道的運(yùn)動船舶進(jìn)行運(yùn)動目標(biāo)檢測和速度提

2、取。
   在運(yùn)動船舶檢測方面,本文先分析了ViBe模型、codebook(box-based)模型和像素灰度歸類算法,同時基于精確度、實(shí)時性和占有內(nèi)存的考慮,提出一種改進(jìn)的像素灰度歸類算法。該算法相對像素灰度歸類算法,計(jì)算復(fù)雜度低,實(shí)時性好,占有內(nèi)存較小。
   在運(yùn)動船舶速度提取方面,本文結(jié)合實(shí)際環(huán)境和項(xiàng)目需求,提出一種簡單有效的基于虛擬線框的速度檢測算法。在對運(yùn)動船舶進(jìn)行速度檢測時,需要對船舶進(jìn)行特征匹配,本文提出

3、了一種基于船舶外接矩形的中心和外接矩形邊界大小的特征匹配的算法,能夠較好對進(jìn)入虛擬線框的船舶進(jìn)行匹配,減小了誤判率,從而提高了船舶速度檢測的準(zhǔn)確率。
   最后,本文在VC++6.0平臺上,同時結(jié)合OpenCV視覺庫函數(shù),對本文涉及到的各個算法進(jìn)行編程實(shí)現(xiàn),并對本文算法進(jìn)行結(jié)果分析。在運(yùn)動船舶檢測方面,通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看到,本文的檢測算法相對于ViBe模型、codebook(box-based)檢測效果好,實(shí)時性好。相對于像素灰

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