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基于光流动态特征与SVM的阴燃火检测方法
引用本文:侯新国,袁鹏,卜乐平,王腾.基于光流动态特征与SVM的阴燃火检测方法[J].海军工程大学学报,2019,31(1).
作者姓名:侯新国  袁鹏  卜乐平  王腾
作者单位:海军工程大学 电气工程学院,武汉,430033;海军工程大学 电气工程学院,武汉,430033;海军工程大学 电气工程学院,武汉,430033;海军工程大学 电气工程学院,武汉,430033
摘    要:针对传统阴燃火检测中存在误报、漏报的问题,研究了一种基于光流场的视频检测方法。首先,利用改进的Horn-Schunck光流算法计算图像光流场,并结合阴燃火颜色特征提取可疑阴燃火运动区域;然后,提取连通域的面积、光流平均速度、方向方差、光流主运动方向、光流速度不规则度和背景模糊性等六个特征建立特征向量;最后,利用支持向量机对所有含可疑阴燃火运动区域的图像帧进行分类,从而实现阴燃火检测。实验结果证明:该方法对阴燃火识别准确度高,可有效排除多种图像干扰,在复杂环境下的适应性和鲁棒性较好。

关 键 词:阴燃火检测  光流法  支持向量机(SVM)
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