Automatische Vision-basierte System zur Personenverfolgung werden der Schlüssel in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen.
Obwohl große Forschungsanstrengungen unternommen worden, um die Leistung zu erhöhen, ist die Robustheit und Genauigkeit der Tracking-Systeme noch lange nicht zufriedenstellend.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung eines vollständigen Systems zur Langzeiterkennung und Tracking mehreren Personen in überfüllten und komplexe Multi-Kamera Umgebung, mit einer hierarchischen gitterbasierten, global optimierten Verfolgung-durch-Detektion Strategie.
Zusätzlich wird gezeigt, dass eine feinere Analyse des menschlichen Verhaltens kann, eine bessere Lösung von Mehrdeutigkeiten zwischen überkreuzenden Trajektorien zu beitragen.
Die Arbeit stellt auch einen neuen Evaluierungsrahmen vor, um die Leistung des präsentierten Systems durch Experimente mit einer großen Vielfalt von Benchmark-Videosequenzen, quantitativ zu evaluieren.
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Automatische Vision-basierte System zur Personenverfolgung werden der Schlüssel in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen.
Obwohl große Forschungsanstrengungen unternommen worden, um die Leistung zu erhöhen, ist die Robustheit und Genauigkeit der Tracking-Systeme noch lange nicht zufriedenstellend.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung eines vollständigen Systems zur Langzeiterkennung und Tracking mehreren Personen in überfüllten und komplexe Multi-Kamera Umgebung, mit...
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