图像预处理部分采用了图像二值化,腐蚀与膨胀等几种方法为人体目标的跟踪和检测做准备。本文设计了一款人体行为异常监控系统,主要适用人群是老年人,在摄像头固定的情况下,自动检测人体运动轨迹,并与提前设定好的行为库进行匹配,分析判断是否具有异常行为。
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一种期货市场关联交易行为检测的聚类方法.pdf
2021-08-20 01:22:46 429KB 聚类 算法 数据结构 参考文献
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一种基于分层聚类方法的木马通信行为检测模型
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Deep Learning and Applications A Brief Overview of Deep Learning Adversarial and Fooling Samples Adversarial Noise Fooling Samples Training Robust Neural Networks(ICPR'16) The Random Projection Regularizer Intrinsic Dimensionality and Adversarial Robustness
2021-08-08 13:00:24 15.62MB 机器学习 行为检测
该文章由中科院自动化所谭铁牛教授编写,简要介绍了计算机视觉的研究和应用,如目标识别与跟踪、人脸识别、异常行为检测等。
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人群中的异常行为是一大潜在威胁,自动检测监控中的异常行为成为近年的研究热点之一。然而,由于异常的未知性与复杂性,已有的检测方法仍然存在检测率低、定位精度差的问题。为此,提出了对视频监控中的人群异常行为自动检测与定位的方法。结合灰度值与光流场的分布提取运动区域;对运动区域分割得到有效的运动块,从中提取表示外观和动态的两种特征,即局部H梯度方向直方图G和局部H光流方向直方图F特征;使用k-means方法对运动块进行聚类,对每类样本使用一类分类器进行建模。最后,加入运动连续性约束,以抑制干扰噪声。在两个复杂的异常行为数据集上的实验结果表明,本文方法明显优于已有的检测方法,且可以满足正确率高、抗干扰能力强等实际工程需求。
2021-07-26 20:37:50 8.15MB 机器视觉 模式识别 人群异常 运动区域
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行业分类-电子电器-加钞行为检测方法、装置、系统、存储介质及电子终端.zip