检测与定位综述-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港倒角机液压缩管机
作者:lujianjun | 来源:欧科机械 | 发布时间:2019-08-03 12:22 | 浏览次数:
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近年来,随着视频监控系统的大量应用,人工的异常检测方法已难以适应视频数据的急剧增长,而3D特征描述、深度学习等最新技术不仅推动了计算机视觉领域的发展,也使得大规模的视频数据分析成为可能。目前基于视频监控系统的异常检测方法大致概括为两个方向:1)基于视频帧进行二维视觉特征提取并学习帧间信息,从而对视频目标进行时空表述。2)针对含有运动信息的时空兴趣块直接进行3D时空特征学习,并通过模式分类检测出异常及其所在位置。本文在对目前视频异常检测技术进行全面分析和总结的基础之上,对视频异常描述和视频异常分类两种任务模型中的已有方法与框架进行回顾,同时介绍了视频异常检测研究常用标准数据集及性能评估标准。 群或整个场景中的绝大部分行为,如UCSD数据集中步行街中骑自行车的行为等。视频异常检测就是从大量视频中高效地检测出异常事件,进而保障公共安全防止危险的情况发生。一般来说实现这一目标需要三个步骤检测与定位综述-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港倒角机液压缩管机滚弧机,首先对视频序列进行前景分割和提取,检测出运动目标,然后进行特征的提取和筛选来表示基本事件,最后实现异常事件的识别和定位。
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