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基于多特征融合的停车场行人异常行为识别
作者姓名:翟智钰  侯北平
作者单位:浙江科技学院自动化与电气工程学院
基金项目:浙江省重点研发计划项目(2021C04030);
摘    要:视频异常行为检测对保障公共安全至关重要。针对停车场视频监控中行人异常行为识别准确率低的问题,提出一种基于轨迹-骨架多特征融合的异常目标识别方法。首先根据停车场的环境要求定义异常行为类型;然后对停车场区域进行行人识别,对行人进行图像跟踪,得到其运动轨迹,并对人体姿态进行分析,计算相应关节点的图像坐标;最后融合轨迹特征和骨架特征,对正常行为和异常行为进行分类,实现对目标异常行为的识别。在行为分析数据库上的试验结果表明,本算法的准确率达到87.08%,与单一特征识别方法相比,提高了异常行为的检测效率。本方法能够有效地识别停车场行人的异常行为,在实际工程中具有参考价值。

关 键 词:停车场  异常行为  目标检测  跟踪  轨迹  骨架
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