【技术实现步骤摘要】
一种基于视频分析的对象行为检测方法及装置
本专利技术涉及计算机视觉
,具体涉及一种基于视频分析的对象行为检测方法及装置。
技术介绍
随着经济科技水平的飞速发展,监控系统如同雨后春笋,电子眼遍布全国各个城市的大大小小各个街道。人们对安全性的认识越来越高,普遍存在着通过监控系统来进行安全管控的现象,监控系统也不负众望,极大地提升了社会安全性。但目前的监控系统仍需人工参与判断或者监督异常行为,随着计算机视觉技术的不断发展,高度自动化、智能化的监控系统必然在未来的监控系统中扮演重要的角色。行人异常行为分析首先进行行人检测,目前行人检测的方法已比较成熟,如基于背景建模方法,提取出前景运动目标,在目标区域进行特征提取,再利用分类器进行分类,判断是否包含行人;基于统计学习的方法,根据大量数据进行行人检测分类器,以目标的灰度、颜色、纹理、HOG(HistogramofOrientedGradient,方向梯度直方图)特征等作为主要目标特征。分类器包括神经网络、SVM(SupportVectorMachine,支持向量机)以及深 ...
【技术保护点】
1.一种基于视频分析的对象行为检测方法,包括:/n将原始视频转换成包含多个视频帧的视频图像序列,检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象;/n分别确定所述目标对象在各个视频帧中的位置信息,根据所述位置信息确定所述目标对象的运动轨迹;/n根据所述目标对象在各个视频帧中的位置信息,检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象的骨骼关键点信息;/n根据预先训练的骨骼识别模型以及检测得到的所述各个视频帧中包含的目标对象的骨骼关键点信息,确定所述目标对象的动作类别;/n根据所述目标对象的运动轨迹以及所述目标对象的动作类别,检测所述目标对象的行为是否异常。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于视频分析的对象行为检测方法,包括:
将原始视频转换成包含多个视频帧的视频图像序列,检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象;
分别确定所述目标对象在各个视频帧中的位置信息,根据所述位置信息确定所述目标对象的运动轨迹;
根据所述目标对象在各个视频帧中的位置信息,检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象的骨骼关键点信息;
根据预先训练的骨骼识别模型以及检测得到的所述各个视频帧中包含的目标对象的骨骼关键点信息,确定所述目标对象的动作类别;
根据所述目标对象的运动轨迹以及所述目标对象的动作类别,检测所述目标对象的行为是否异常。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象包括:
检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的候选对象;
根据所述各个视频帧中包含的候选对象筛选所述视频图像序列中包含的目标对象。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述根据所述目标对象在各个视频帧中的位置信息,检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的目标对象的骨骼关键点信息包括:
检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的候选对象的骨骼关键点信息;
根据所述目标对象在各个视频帧中的位置信息从所述候选对象的骨骼关键点信息中筛选所述目标对象的骨骼关键点信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的候选对象的骨骼关键点信息包括:
利用OpenPose算法检测所述视频图像序列中的各个视频帧中包含的候选对象的骨骼关键点信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定所述目标对象在各个视频帧中的位置信息包括:
根据所述目标对象的跟踪框确定所述目标对象在各个视频帧中的位置信息。
6.根据权利要求1所述的方法...
【专利技术属性】
技术研发人员:汤人杰,
申请(专利权)人:中国移动通信集团浙江有限公司,中国移动通信集团有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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