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基于认知的视觉模式表达及其运动分析的高效计算方法

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登记号:G20175667

所属行业:科学研究和技术服务业

学科分类:环境科学技术及资源科学技术;

关键词: 计算机视觉 机器学习方法 车辆智能驾驶系统

绿色分类:其他资源效率提升;

  • 基本信息
成果名称: 基于认知的视觉模式表达及其运动分析的高效计算方法
成果登记号: G20175667 学科分类: 环境科学技术及资源科学技术;
绿色分类: 其他资源效率提升; 项目关键词: 计算机视觉  机器学习方法  车辆智能驾驶系统    
推荐单位:

成果所处阶段:
合作方式: 成果所属行业: 科学研究和技术服务业
国家/地区: 北京 知识产权: 其他
简介: 点击查看
计算机视觉在车辆智能驾驶系统中的应用已经成为一个研究热点。车辆智能驾驶需要从行驶视频和图像中感知整个场景的语义信息和空间配置信息,包括行车线路、路标、交通指示灯以及其它车辆与行人等目标信息和相互空间关系,完成对各种行驶状态和可能的突发事件进行判断和决策。针对这一应用背景,该项目完成了基于认知的各层次的视觉模式表达以及针对场景目标运动分析和理解识别的高效计算方法;提出了视频时空块的混合流形表示方法,建立可以处理复杂光照变化的背景流形模型,并成功用于背景建模;提出了场景和物体的与或图表示方法,能够高效地实现在复杂背景下对同一类型的不同实例物体的识别检测,并且能够利用学习出的物体先验模型预测物体缺失部件;提出了目标推理和意图预测的事件语义分解方法,在事件层次上对复杂视频进行语义理解;提出目标行为识别与理解的机器学习方法,实现在低维度上复杂场景中目标行为的识别和理解。在国际顶级会议CVPR、ICCV、ECCV上发表学术论文6篇,在IEEET-CSVT、PatternRecognition、CVIU等国际重要学术刊物发表学术论文11篇。该项目研究成果可应用于智能车辆视觉感知系统,也可以应用于智能监控、智能信息检索、人机交互等智能系统。
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国籍(地区): 联系地址: 北京市海淀区中关村南大街5号
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