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正文內(nèi)容

變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)中基于核函數(shù)的人臉圖像識(shí)別方法研究(編輯修改稿)

2024-12-22 23:14 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提供 E1 接口,網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)提供網(wǎng)絡(luò)接口,通過(guò) E1 轉(zhuǎn)以太網(wǎng)的轉(zhuǎn)換器 (E1 網(wǎng)橋 )實(shí)現(xiàn)接口轉(zhuǎn)換。 在 集控端 ,通過(guò)接口轉(zhuǎn)換器,將 E1 信號(hào)恢復(fù)為以太網(wǎng)信號(hào),接入以太網(wǎng)交換機(jī)。通過(guò) E1 網(wǎng)橋和現(xiàn)有的 SDH 光傳輸設(shè)備可以為 電網(wǎng)重要變電站集中視頻監(jiān)控 系統(tǒng)提供傳輸通道。 集控端設(shè)備功能 實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控 ( 1) 流媒體服務(wù)器 流媒體服務(wù)器主要用于對(duì)客戶端視頻流的轉(zhuǎn)發(fā),在有流媒體服務(wù)器的情況下,所有視頻瀏覽客戶端的視頻流都來(lái)自流媒體服務(wù)器,主要用于解決網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬的問(wèn)題。 ( 2)管理服務(wù)器 管理服務(wù)器的主要功能為:監(jiān)控區(qū)域、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)備及用戶信息表的管理和維護(hù);用戶權(quán)限的認(rèn)證機(jī)制;異常事件、報(bào)警信號(hào)的轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制;日志管理(操作、報(bào)警及異常事件日志的記錄、查詢與維護(hù));巡檢和校時(shí)服務(wù);報(bào)警管理。 ( 3) 視頻瀏覽終端 視頻瀏覽終端用于對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)視頻的瀏覽,可 以實(shí)現(xiàn)對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)的攝像 機(jī)的控制,可以控制攝像機(jī)云臺(tái)的轉(zhuǎn)動(dòng)、調(diào)整攝像機(jī)的焦距和光圈、可以設(shè)置攝像機(jī)的預(yù)置位,可以查詢歷史告警記錄,支持電子地圖。視頻瀏覽終端可以配置多套。 ( 4) 電子地圖 系統(tǒng)具有電子地圖功能,具備操作權(quán)限的管理人員或操作員可在電子地圖上通過(guò)鼠標(biāo)點(diǎn)擊圖標(biāo)等操作,實(shí)現(xiàn)調(diào)用單路視頻、鏡頭分組、報(bào)警信息、多層地圖等功能,并能對(duì)站端云臺(tái)鏡頭和開(kāi)關(guān)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。 電子地圖采用樹(shù)形目錄結(jié)構(gòu)多級(jí)電子地圖方式,立體展現(xiàn)布防區(qū)域。 對(duì)地圖中的對(duì)象分兩種方式表達(dá),一是在多級(jí)樹(shù) 形結(jié)構(gòu)中,按類(lèi)型分類(lèi),二是在地圖在圖標(biāo)標(biāo)注,克服一般軟件只能在地圖中標(biāo)注的缺點(diǎn)。 支持雙顯功能,即一個(gè)顯示器顯示圖像,另一個(gè)顯示器顯示地圖。克服一般軟件視頻圖像與地圖相互遮擋的缺點(diǎn)。 設(shè)備類(lèi)型明確分類(lèi),信息完備,一目了然,每個(gè)地圖層中所布的如攝像頭、報(bào)警輸入均列在樹(shù)形結(jié)構(gòu)中,方便用戶查看。 報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能清晰表達(dá),當(dāng)有報(bào)警發(fā)生時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)到目標(biāo)所在的地圖中,并居中顯示,延時(shí) 1分鐘閃爍標(biāo)識(shí) (時(shí)間可設(shè)定 ),樹(shù)形結(jié)構(gòu)中對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)自動(dòng)展開(kāi),并以方框標(biāo)識(shí),同時(shí)圖標(biāo)會(huì)加紅色標(biāo)記。 ( 5) SCADA 系統(tǒng) 系 統(tǒng)可在調(diào)度 監(jiān)控中心與電力調(diào)度 SCADA 系統(tǒng)互聯(lián)實(shí)現(xiàn)電力調(diào)度系統(tǒng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。 電力調(diào)度中心向各變電站發(fā)送操作指令時(shí),本系統(tǒng)通過(guò)對(duì)指令的分析,可以獲取對(duì)應(yīng)刀閘的開(kāi)關(guān)操作。當(dāng)事故或意外情況發(fā)生時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將攝像機(jī)切換至指定位置并彈出對(duì)應(yīng)畫(huà)面,同時(shí)進(jìn)行聲音提示并啟動(dòng)錄像功能以便進(jìn)行故障分析時(shí)作為參考。 系統(tǒng)除與 SCADA 系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)外,還可以與火災(zāi)報(bào)警等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng),實(shí)時(shí)監(jiān)聽(tīng)火災(zāi)報(bào)警信息,與 SCADA 系統(tǒng)處理方式相同,當(dāng)事故發(fā)生時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將攝像機(jī)切換至指定位置并彈出對(duì)應(yīng)畫(huà)面,同時(shí)進(jìn)行聲音提示并啟動(dòng) 錄像功能。 本章小結(jié) 本章主要講述變電站監(jiān)控系統(tǒng)中的一些主要內(nèi)容,包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成,各個(gè)組成部分的一些設(shè)備,各部分的聯(lián)系和所起到的作用,對(duì)變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)做一個(gè)系統(tǒng)的介紹。通過(guò)廠站端采集所有圖片,最后匯總到集控端,集控端可以對(duì)所有圖片進(jìn)行查看也可以控制廠站端的攝像頭的運(yùn)作,而人臉識(shí)別只是期中 的一部分。通過(guò)廠站端采集的人的正面臉部圖像再在集控端通過(guò)與數(shù)據(jù)庫(kù)里的人臉圖像進(jìn)行比較。 第三章 人臉圖像的預(yù)處理 預(yù)處理的基本概念 預(yù)處理就是對(duì)圖像先進(jìn) 行預(yù)先處理,但在處理過(guò)程中不會(huì)增加圖像中的信息,反而有可能圖像的損失一些信息。 預(yù)處理的目的:改善圖像的數(shù)據(jù),抑制不需要的變形或增強(qiáng)某些對(duì)后處理重要的圖像特征。 預(yù)處理的方法:圖像的復(fù)原,圖像的增強(qiáng),圖像的幾何校正; 預(yù)處理步驟包括:尺寸歸一、灰度歸一 預(yù)處理的算法:人臉的定位:保留眼睛、鼻子、嘴巴等關(guān)鍵部位。 圖像的歸一:包括幾何歸一和灰度歸一。 圖像的歸一話 幾何歸一化 幾何歸一:圖像大小校正、平移、旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)。 ( 1)大小校正:就是把原始圖像中包含 的人臉校正到統(tǒng)一的大小,主要依據(jù)是人眼的坐標(biāo)。人眼是人臉很重要的一個(gè)部分,通過(guò)預(yù)處理內(nèi)容能夠保證兩眼間距離相等。從而其他部分如:嘴、鼻、臉頰等的位置也保持在相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的位置。 ( 2)平移:就是將圖像中的所有點(diǎn)都按照指定的平移量水平。垂直移動(dòng),通過(guò)平移可以消除人臉左右偏移對(duì)后續(xù)識(shí)別環(huán)節(jié)的影響。 ( 3)旋轉(zhuǎn) :就是把原始圖像中人臉圖像進(jìn)行平面內(nèi)的旋轉(zhuǎn),其目的是使兩眼間的連線保持在水平的位置。 ( 4)翻轉(zhuǎn) :考慮到一些人臉圖像可能存在上下顛倒的問(wèn)題,通過(guò)翻轉(zhuǎn)可以使目標(biāo)圖像中的人臉保持正面。 灰度歸一 化 灰度歸一: ? ?? ?? ? ? ?? ?? ??????????????其它如果V A RMjiIV A RMMjiIV A RMjiIV A RMjigOOOO22, 其中 Mo、 VARo 是理想的均值和方差,通常兩者都取 100; 對(duì)于一個(gè) mn 大小的灰度圖像 I( i, j) :均值 Mo,方差 VARo ? ??? ??? nj jiI1m 1i ,n)1 / ( mMo ? ?? ??? ? ??? nj MojiI1 2m 1i2 ,n)1 / ( mV A R o 灰度歸一的目的:減少因光照變化導(dǎo)致的灰度變化對(duì)正確識(shí)別的影響。 直方圖均衡化 直方圖均衡化:實(shí)際任為多值圖像,即多個(gè)灰度級(jí)的單色圖像。 直方圖均衡化認(rèn)為是圖像的灰度密度函數(shù)的近似,灰度直方圖是一個(gè)離散函數(shù),它表示數(shù)字函數(shù)每一灰度級(jí)與該灰度級(jí)出現(xiàn)頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 基本思想:把原始圖像的直方圖變化為均勻分布的形式,增加了像素灰度值的動(dòng)態(tài)范圍從而達(dá)到增強(qiáng)圖像整體對(duì)比度的效果。 假設(shè)一幅數(shù)字圖像的像素總數(shù)為 N,有 L個(gè)灰度級(jí)具有第 k個(gè)灰度級(jí)的灰度kS 的像素共有 kn 個(gè),則第 k 個(gè)灰度級(jí)或者說(shuō) kS 出現(xiàn)的頻率 nnSp kkk ?)( (k=0,1, ? ? , L1) 垂足 f= kS ,各線段的長(zhǎng)度與 ? ?kk Sp 成正比。 直方圖變換函數(shù) EH(g)=kt =EH( kS )是變換后的灰度級(jí) EH(g):① EH(s)在 0≤ s≤ L1范圍內(nèi)是一個(gè)單值單增函數(shù) 保證:原圖像的灰度級(jí)在變換后仍保持從黑道白(或白到黑)的排列順序。 ②對(duì) 0≤ s≤ L1有 0≤ EH(s)≤ L1 保證:變換前后灰度值動(dòng)態(tài)范圍的一致性。 ? ?kki ski i SPNn ?? ?? ??? 00E H (S k)tk 其中 k=0, 1, ? ? , L1; 10 ?? kS 步驟: 第一步:計(jì)算出原始圖像的所有灰度級(jí) kS ; 第二步:統(tǒng)計(jì)原始圖像各灰度級(jí)的像素?cái)?shù) kn ; 第三步:計(jì)算原始圖像的直方圖 ? ?kk Sp ; 第四步:計(jì)算原始圖像的累積直方圖 kt ; 第五步:取整計(jì)算 ? ?? ?NkNtk ??? 1in t。 第六步:定義映射關(guān)系: kk tS? ; 第 七步:統(tǒng)計(jì)新直方圖各灰度級(jí)的像素?cái)?shù) kn ; 第八步:計(jì)算新的直方圖: ? ? Nntp kki ? 從原始圖像(圖 )及其直方圖(圖 ),均衡化后的圖像(圖 )以及直方圖(圖 )可以看出, 均衡化圖像灰度分布更加均勻,可以在一定程度上減輕光照變化對(duì)識(shí)別的影響。 圖 原始圖像 圖 原始圖直 方圖 圖 均衡化后的圖像 圖 均衡后的直方圖 二值化 用掃描儀或攝像頭獲取的原始圖像的灰度圖像,經(jīng)過(guò)灰度直方圖線性變換以后的圖像仍然是多值圖像。所謂多值圖像,就是指具有多個(gè)灰度級(jí)的單色圖像。威為了 突出圖像調(diào)整和便于進(jìn)行調(diào)整提取,需要將多值圖像轉(zhuǎn)換為二值圖像。二值圖像也就是只具有黑白 兩 個(gè)灰度級(jí)的圖像,它是數(shù)字圖像的一個(gè)重要子集。將圖像進(jìn)行二值化處理后,可 得到灰度值僅為 0,1 的二值化圖像。 本章小結(jié) 本章對(duì)人臉識(shí)別系統(tǒng)中人臉圖像預(yù)處理進(jìn)行了簡(jiǎn)單的歸納總結(jié)。 針對(duì)人臉識(shí)別系統(tǒng)中需要對(duì)訓(xùn)練圖像和待分類(lèi)圖像進(jìn)行預(yù)處理步驟,本文介紹了幾何歸一化、灰度歸一化等常用的圖像預(yù)處理步驟。圖像預(yù)處理雖然可能削弱圖像的自身和外在因素對(duì)算法識(shí)別結(jié)果的影響,但是如果預(yù)處理過(guò)度,那么這種影響可能是負(fù)面的。 第四章 核方法的特征提取 核方法的基本概念 核方法 [17]是一系列的先進(jìn)非線性數(shù)據(jù)處理技術(shù)的總稱(chēng),其共同特征是這些數(shù)據(jù)處理方法都應(yīng)用了核映射。從本質(zhì)上講,一個(gè)分類(lèi)問(wèn)題在原始數(shù)據(jù)空間線性不可分,核方法就是采用非線性映射將原始數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)空間映射到高維的特征空間,使得數(shù)據(jù)在這個(gè)空間中線性可分,進(jìn)而在特征空間進(jìn)行對(duì)應(yīng)的線性操作。由于運(yùn)用了非線性性映射,而且這用非線性映射往往是非常復(fù)雜的,從而大大增強(qiáng)了非線性數(shù)據(jù)的處理能力。核方法實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)空間、特征空間和類(lèi)別空間之間的非線性變換。 設(shè) ix 和 jx 為數(shù)據(jù)空間的樣本點(diǎn),數(shù)據(jù)空間到特征空間的映射函數(shù)為 ? , 核方法的基礎(chǔ)是實(shí)現(xiàn)了向量的內(nèi)積變換: ? ? ? ? ? ? ? ?jijiji xxxxKxx ????? , ( ) 通常,非線性變換函數(shù) ???? 相當(dāng)復(fù)雜,而運(yùn)算過(guò)程中實(shí)際用到的核函數(shù)? ???,K 則相對(duì)簡(jiǎn)單多了。 核函數(shù)方法的特點(diǎn): 核函數(shù)的計(jì)算量和特征空間的維數(shù)無(wú)關(guān)。 無(wú)需知道非線性變換函數(shù) ???? 的形式及參數(shù)。 不同的和函數(shù)確定了不同的非線性變換函 數(shù)。 核函數(shù)方法可以和不同的算法結(jié)合起來(lái)使用,可以形成基于核函數(shù)的不同技術(shù),而在本文中主要采用的為 KPCA, KFDA 這兩結(jié)合技術(shù)。 核函數(shù)的確定比較容易,只要滿足 Mercer 的條件的任意對(duì)稱(chēng)函數(shù)都可以作為核函數(shù)。 常用的核函數(shù)有: 多項(xiàng)式核函 ? ? ? ?? ?dbyxyxK ???, ( ) 高斯核函 ? ? ???????? ??? 22, ?yxeyxK ( ) 多層感知器函 ? ? ? ?? ?cyxvyxK ??? ta n h, ( ) 核的主成分分析法( KPCA) 主成分分析法 主元分析法 ( PCA 方法 )[18] 是基于 KL 變換的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法 , 是多元分析中常見(jiàn)的技術(shù) . 利用人臉結(jié)構(gòu)的相似性 , 假設(shè)所有的人臉都可以處在一個(gè)低維的線性空間 , 并且不同的人臉在這個(gè)低維的空間里具有可分性 . 其原理是將高維向量通過(guò)一個(gè)特殊的特征向量矩陣投影到一個(gè)低 維的向量空間中 ,表征為一個(gè)低維向量 . 同時(shí)希望表征的低維向量能保持識(shí)別所需要的信息 . 主元分析法主要作用就是用來(lái)降低數(shù)據(jù)的維數(shù) .因而,主成分分析法主要考慮樣本矩陣的協(xié)方差矩陣。 具體步驟如下: 假設(shè) X 是一個(gè) N? 1 的隨機(jī)向量,即 X 的每個(gè)元素 ix 都是一個(gè)隨機(jī)變量。 X的均值 xm 可以用 K 個(gè)這樣的樣本向量來(lái)估計(jì), ???ki ix XKm 11 ( ) 協(xié)方差矩陣可根據(jù)公式( 46)估計(jì), ? ?? ?? ? TxxTiki iTxxx mmXXKmXmXEC ????? ?? 11 ( ) 由公式 ( ) 可知,協(xié)方差矩陣是一個(gè) N? N 的實(shí)對(duì)稱(chēng)矩陣,其對(duì)角線元素為各個(gè)隨機(jī)變量的方差,非對(duì)角線元素為各隨機(jī)變量的協(xié)方差。 KL 變換用矩陣A 來(lái)定義一個(gè)線性變換,它可以將任意向量 X 通過(guò)下面線性變換得到一個(gè)向量 y ? ?xmXAy ?? () 其中 A 的各行為 xS 的特征向量, xS 的特征向量按照這樣的規(guī)則構(gòu)成:先將 xS 的特征值按大小降序排列,特征向量按照對(duì)應(yīng)的特征排列的順序排列。由于 KL變換所得的向量
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