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基于复模糊逻辑系统的运动目标检测方法-江苏大学
2017年11月 第38卷 第6期
Nov.2017 Vol.38 No.6
doi:10.3969/j.issn.1671-7775.2017.06.010
基于复模糊逻辑系统的运动目标检测方法
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李子龙 ,鲍 蓉 ,刘伟铭
(1.徐州工程学院信电工程学院,江苏 徐州221111;2.华南理工大学 土木与交通学院,广东 广州510640)
摘要:为了提高复杂场景下背景建模的准确率、抗干扰能力、效率,提出了基于复模糊逻辑系统的运
动目标检测方法.使用复TSK模糊逻辑系统作为背景模型的估计,并结合粒子群优化算法和核最小均
方算法来学习该复模糊逻辑系统;将前景像素看作背景像素的例外像素,提出了去除前景像素的方
法,然后再去学习复模糊逻辑系统;最后根据估计的背景模型和前景图像的比较判断出前景像素.为
了验证文中方法,选择了校园、高速公路和河边3个场景下的视频序列进行了测试,并与其他3个经
典的方法进行对比.结果表明:文中方法在光照变化、摄像机晃动、变化背景等情况下都有较高的检
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测结果,其相近性测量值比其他3个方法高出0.1,且检测速度为22f·s ,也能满足实时性要求.
关键词:运动目标检测;背景模型;复模糊逻辑系统;粒子群优化算法;核最小均方算法
中图分类号:TK514;TM913 文献标志码:A 文章编号:1671-7775(2017)05-0677-05
引文格式:李子龙,鲍 蓉,刘伟铭.基于复模糊逻辑系统的运动目标检测方法[J].江苏大学学报(自然科学版),2017,38(6):
677-681.
Movingobjectdetectionmethodbasedoncomplexfuzzylogicsystem
1 1 2
LIZilong,BAORong,LIUWeiming
(1.SchoolofInformationandElectricalEngineering,XuzhouInstituteofTechnology,Xuzhou,Jiangsu221111,China;2.SchoolofCivil
EngineeringandTransportation,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou,Guangdong510640,China)
Abstract:Toimprovetheaccuracy,antijammingcapabilityandefficiencyofbackgroundmodelingin
complexscenes,themovingobjectdetectionmethodwasproposedbasedoncomplexfuzzylogicsystem.
ThecomplexTakagiSugenoKang(TSK)fuzzylogicsystemwasusedastheestimationofbackground
model,andahybridlearningmethodcombiningparticleswarmoptimization(PSO)andkernelleast
meansquare(KLMS)wasusedtolearnthecomplexfuzzylogicsystem.Theforegroundpixelswere
regardedasoutliersrelativetothebackgroundones,andanoutlierseparatormethodwasproposedto
trainthecomplexfu
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