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上传人:t24etu6 2017/5/14 文件大小:724 KB

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文档介绍

文档介绍:不变矩在人形识别中的应用吴冬梅李俊威( 西安科技大学通信与信息工程学院,西安 710054) 摘要:人形识别的一个重要方法是利用目标的不变矩特征。本文综述了使用 Hu 矩和 Zernike 矩进行人形识别的方法, 并采用最小距离分类器对一些运动目标进行分类。通过比较它们在具体应用中的特点,为人形识别算法中不变矩的选择提供了一定的依据。关键词: Hu 矩; Zernike 矩;人形识别 the Application of the Moment in the Human Recognition Wu Dongmei Li Junwei ( Xi’ an university of science and munication and information engineering college , Xi’ an 710054 ) Abstract: The important method of the human recognition is to use the moment of the target. This paper is mainly dedicated to the method of human recognition use for Hu moment and Zernike moment, and separates some sports target using the minimum distance classifier. Comparing characteristic of these moments in specific application, have provided the certain basis for the choice of the invariant moments in the human recognition algorithm. Key words: Hu moment ; Zernike moment ; human recognition 1. 引言人形识别是动态视频目标检测技术的重要内容,在模式识别中它属于图像识别的范畴。它是根据从图像中的运动目标抽取到的特征,将运动目标进行分类。不变矩就是一种具有平移、旋转和缩放不变性的图像特征。进行人形识别常用的不变矩主要由 Hu 矩、 Zernike 矩等。 Hu 矩[1]首先由 于 1962 年提出,并给出了 Hu 矩的定义、基本性质和具有平移、旋转、缩放不变性的 7个不变矩表达式。 Zernike 矩是一组正交矩,它源自 Teague [2] 提出的正交矩思想。与 Hu 矩相比它的优点在于:具有良好的旋转不变性;作为正交矩能够构造任意的高阶矩; 其运算是积分运算,对噪声不敏感。 2. Hu 不变矩假设目标区域 D 中的灰度分布为( , ) f x y , ( , ) x y D ?,为描述目标,将区域 D 以外的区域 D 的灰度分布视为 0 ,于是目标的 p q ?阶区域原点矩和区域中心矩就分别变为( , ) p q pqD m x y f x y dxdy ???, 0,1, 2 p q ?…(1) ( ) ( ) ( , ) p q pqD x