计算机视觉火灾探测中的特征提取  被引量:52

Feature extraction for computer vision based fire detection

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作  者:袁非牛[1] 廖光煊[1] 张永明[1] 刘勇[1] 于春雨[1] 王进军[1] 刘炳海[1] 

机构地区:[1]中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室,安徽合肥230027

出  处:《中国科学技术大学学报》2006年第1期39-43,共5页JUSTC

基  金:国家自然科学基金专项基金(50323005);中国博士后科学基金(2004036155)资助

摘  要:火灾视觉特征的提取是视觉火灾探测中的关键问题.我们主要研究色彩、纹理以及轮廓脉动等特征的提取,并提出一种度量轮廓脉动信息的距离模型,该模型在规格化的傅立叶描述子空间能够准确地度量这种时空闪烁特征.实验结果表明,该方法具有比较好的鲁棒性,有助于提高视觉火灾探测的准确率、降低误报漏报率.Based on investigating color, texture and temporal features for vision based fire detection, a distance model of contour fluctuation between two successive frames in the normalized Fourier descriptors domain was presented to measure this time varying contour fluctuation feature of flame. The model of contour fluctuation is effective and robust for fire recognition. To further reduce false alarms, several features extracted according to color, texture and the distance model were together regarded as a joint feature vector for artificial neural network to detect fire. Experiments show that the algorithm is effective and robust, and that it is significant for improving accuracy and reducing false alarms.

关 键 词:视觉火灾探测 背景模型 傅立叶描述子 计算机视觉 

分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术] X932[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

 

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