Способ получения изображения объекта

 

Изобретение относится к корреляционной обработке изображений. Его применение в системах автоматического обнаружения, выделения изображений, распознавания и сопровождения объектов позволяет получить технический результат в виде восстановления изображения объекта по параметрам взаимно-корреляционной функции, получения в каждый момент времени полной информации о координатах и перемещениях объекта и измерения параметров объекта и сцены. Этот результат достигается благодаря тому, что в известном способе обработки последовательности изображений, содержащем операции предобработки, запоминания опорного изображения, вычисления взаимно-корреляционной функции опорного и последующих текущих изображений, измерения параметров взаимно-корреляционной функции, разбивают на фрагменты изображения обрабатываемой последовательности для соответствующих фрагментов опорного и текущего изображений вычисляют сигналы взаимно-корреляционных функций, для которых измеряют среднее и из максимального значения вычитают среднее значение, из полученных разностных сигналов после пороговой обработки формируют управляющие сигналы так, что фрагменты текущего изображения, разностные сигналы которых больше или равны заданному пороговому значению, блокируются, а фрагменты, разностные сигналы которых меньше порогового значения, - пропускаются. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к обработке изображений и может быть использовано при межкадровой обработке в системах автоматического обнаружения, слежения, распознавания и др.

Аналогом изобретения является способ получения изображения объекта, отселектированного от фона, основанный на межкадровом вычитании изображений [1, стр.111-112]. Здесь одно из изображений последовательности изображений (кадров), представляющих данную сцену, записывают (и перезаписывают) в оперативную память в качестве опорного. Опорное и последующие текущие изображения (кадры) вычитают. При отсутствии изменений в сцене выходное изображение равно 0 (темное поле). При появлении в кадре нового объекта разностные сигналы в области его определения будут отличны от нуля и на выходе получают изображение данного объекта, отселектированное от фона, а неизменная часть кадра (фон) остается равной нулю.

Данный способ имеет ряд существенных недостатков, среди которых низкая обнаружительная способность, так как при вычитании используется фактически один признак - разность яркостей “фон-объект” в каждой точке; повышенная чувствительность к пространственной нестабильности фона и системы, так как при сдвигах координатное соответствие вычитаемых точек нарушается и кадр зашумляется.

Аналогом-прототипом является способ межкадровой корреляционной обработки изображений объектов, при котором после проведения предобработки, представленной временной последовательности изображений сцены, на которой возможно появление объекта, запоминания опорных, характеризующих изображение сцены сигналов (причем в качестве опорного записывают одно из изображений указанной последовательности), а для опорного и последующих текущих изображений вычисляют взаимно-корреляционную функцию (ВКФ), амплитуда которой определяет меру сходства опорного и данного текущего изображений. Максимальную амплитуду имеет автокорреляционная функция (АКФ), то есть корреляция опорного изображения с самим собой или ближайшим во времени текущим изображением. При изменении обстановки в кадре амплитуда корреляционной функции падает, что говорит о появлении, например, нового объекта в кадре (обнаружение).

Этот способ обладает высокой обнаружительной способностью (основной признак - образ объекта) и инвариантностью к сдвигам [2, 4, стр.84, 112-119].

Недостатками способа являются отсутствие какой-либо информации об обнаруженном объекте и его параметрах, так как обнаружение осуществляется за счет падения амплитуды корреляционного сигнала, что говорит только об изменении обстановки; невозможность определения координат объекта, так как опорный корреляционный сигнал “привязан” к центру кадра. При сдвигах объекта от него отделяется частный сигнал, соответствующий объекту, и смещается в направлении движения объекта независимо от его начального положения. То есть, информации о координатах объекта в каждый момент времени нет.

Эти недостатки ограничивают возможности применения корреляционного способа в задачах обнаружения, слежения и др.

Предлагаемое изобретение решает задачу обнаружения, слежения и получения изображения объекта.

Сущность изобретения состоит в том, что в известном способе межкадровой корреляционной обработки, включающем предобработку сигналов представленной временной последовательности изображений сцены, на которой возможно появление объекта, запоминание опорных, характеризующих изображение сцены сигналов, вычисление взаимно-корреляционной функции между сигналами опорного и текущих изображений, измерение параметров взаимно-корреляционной функции, после предобработки, например, оконтуривания, каждое представленное в оптическом или видеосигнальном виде, например, в виде телевизионного сигнала, изображение рассматриваемой последовательности изображений разделяют на фрагменты и вычисляют взаимно-корреляционную функцию для соответствующих фрагментов опорного и текущих изображений, после чего измеряют параметры взаимно-корреляционной функции, например, измеряют среднюю и максимальную величины амплитуды сигнала взаимно-корреляционной функции и сравнивают их, например, вычитают из максимальной величины амплитуды сигнала взаимно-корреляционной функции среднее значение величины амплитуды, полученный разностный сигнал сравнивают с заданной пороговой величиной сигнала, а затем формируют управляющие сигналы, с помощью которых осуществляют фрагментарную фильтрацию временной последовательности текущих изображений, причем для фрагментов, разностные сигналы которых превышают пороговое значение, формируют управляющие сигналы, блокирующие сигналы изображения, а для фрагментов, разностные сигналы которых меньше или равны пороговому значению, формируют управляющие сигналы, пропускающие сигналы соответствующих фрагментов.

Кроме того, фрагменты изображения выбирают одинаковыми по конфигурации и равными по площади с размерностью К пикселей, где 2 K N, причем N - число пикселей в изображении, а также фрагменты изображений выбирают различными по конфигурации и по площади, с размерностью k1 пикселей на каждом фрагменте, где K1=2,... ni1, ni N/2, причем N - число пикселей в изображении. Кроме того, на фрагменты разделяют либо опорное, либо текущее изображения. Сигналы, принадлежащие, выделенному изображению объекта, записывают в качестве опорного изображения. При высоких контрастах “фон-объект” из сигналов взаимно-корреляционной функции для фрагментов предыдущего кадра вычитают сигналы взаимно-корреляционной функции соответствующих фрагментов последующих кадров.

Данный способ обнаружения и получения изображения объекта полностью устраняет недостатки прототипа и обеспечивает возможность восстановления изображения объекта по параметрам взаимно-корреляционной функции при межкадровой обработке и в ряде других задач; получения полной информации о координатах и перемещениях объекта в каждый момент времени, что достигается записью полученного изображения объекта в качестве опорного эталона-образа и вычисления его автокорреляционной функции (т.е., режим распознавания заданного объекта); измерения параметров объекта и сцены путем подсчета числа фрагментов, приходящихся на изображение объекта и заданных участков сцены и т.д.

Указанные преимущества расширяют возможности корреляционной межкадровой обработки с оперативной записью текущих изображений в качестве опорных.

На фиг.1 (а-з) показаны результаты обнаружения и выделения объектов предлагаемым способом для малоконтрастного изображения.

При этом на фиг.1а и 16 показаны соответственно фоно-целевая обстановка до и при появлении объектов соответственно, при этом на фиг.1а представлено опорное изображение; на фиг.1в и 1г приведены результаты оконтуривания (предобработка) и фрагментирования (разделительные линии показаны для наглядности); на фиг.1д и 1е представлены нормированные на 1 величины сигналов ВКФ для фрагментов до (фиг.1д) и при появлении объектов (фиг.1е); на фиг.1ж и 1з приведены результаты фильтрации (выделения объектов) соответственно в контурном и реальном виде.

На фиг.2 приведен пример блок-схемы осуществления способа на базе одноканального акусто-оптического коррелятора для обработки видеосигналов [3, с.3,4, приложение 1; 4, с.117-119, приложение 2].

В предложенном способе базовыми операциями являются операции по вычислению взаимно-корреляционной функции (ВКФ), которые осуществляются с помощью вычислителей ВКФ (корреляторов). Они могут выполняться на аналоговой и оптической элементных базах [2, 3].

Блок-схема на фигуре 2 содержит акусто-оптический коррелятор 1, (приложение 1, с.3, 4), электрически соединенный с сумматором 2, выполненным на микросхеме К155ИМ1, электрически соединенным с делителем напряжений 3, выполненным на резисторах, а делитель 3 электрически соединен с одновибратором 4 на микросхеме К1ТШ221Г, который, в свою очередь, электрически соединен с сумматором 5 на микросхеме К155ИМ1. Сумматор 5 электрически соединен с коррелятором 1 через инвертор 6 (ДА4), амплитудным селектором 7 (К561СА1), который электрически соединен с блоком управления 8 на микросхеме К176ИЕ18, электрически соединенным с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) 9, которая электрически соединена с линией задержки 10 (КР1051ХК4).

Схема работает следующим образом.

Видеосигнал U2(t) поступает на вход коррелятора 1 (приложение 1, рис.2) и на линию задержки 10. В качестве фрагмента в данном случае используется строка изображения. Сигнал взаимно-корреляционной функции опорной и текущей строк фрагментов с выхода коррелятора 1 поступает на сумматор 2, а после него на делитель 3, где суммарную амплитуду делят на величину, пропорциональную числу пикселей в строке и формируют среднее значение амплитуды взаимно-корреляционной функции строки.

Сигнал с выхода делителя 3 поступает на одновибратор 4, с помощью которого формируют прямоугольный импульс с длительностью, равной длительности строки и амплитуды, равной среднему значению амплитуды взаимно-корреляционной функции. Этот импульс подают на вход сумматора 5. Сюда же подают после инвертора 4 и сигнал взаимно-корреляционной функции. Разностный сигнал после пороговой обработки в блоке 7 поступает на блок управления 8, который формирует импульс, запирающий или пропускающий данную строку видеосигнала ЭЛТ 9, на которой формируют изображение объекта, отселектированного от фона. Для обеспечения режима распознавания сигналы изображения могут быть записаны в коррелятор в качестве опорных. Если вместо одного светодиода в схеме коррелятора на рис. 2 (приложение 1) включить несколько, то строка может быть разделена на фрагменты по числу светодиодов, и соответственно должны быть настроены формирователи импульсов 4 и 8.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ю.А.Кузнецов, В.А.Шилин. Микросхемотехника БИС на приборах с зарядовой связью. - М.: Радио и связь, 1968, с.160.

2. Л.М.Сороко. Основы голографии и когерентной оптики. - М.: Наука, 1971, с.616.

3. Ю.В.Егоров. Акусто-оптические процессоры (обзор). - Киев: Известия вузов MB и ССО СССР Радиоэлектроника (отдельный оттиск), 1986, с.9.

4. Б.Е.Алешин, А.В.Бондаренко и др. Оптическое распознавание изображений. - М.: изд. ГосНИИАС, 2000, с.279.

5. В.Ф.Козак. Справочник по номенклатуре и аналогам отечественных микросхем. - Новосибирск, 2000 г.

Формула изобретения

1. Способ получения изображения объекта, включающий предобработку сигналов представленной временной последовательности изображений сцены, на которой возможно появление объекта, запоминание опорных, характеризующих изображение сцены сигналов, вычисление взаимно-корреляционной функции между сигналами опорного и текущих изображений, измерение параметров взаимно-корреляционной функции, отличающийся тем, что изображение рассматриваемой последовательности изображений разделяют на фрагменты и вычисляют взаимно-корреляционную функцию для соответствующих фрагментов опорного и текущих изображений, после чего получают сигналы соответствующие, например, средней и максимальной величине амплитуды сигнала взаимно-корреляционной функции и сравнивают их, например, вычитают из максимальной величины амплитуды сигнала взаимно-корреляционной функции среднее значение величины амплитуды, полученный разностный сигнал сравнивают с заданной пороговой величиной сигнала, а затем формируют управляющие сигналы, с помощью которых осуществляют фрагментарную фильтрацию временной последовательности текущих изображений, причем для фрагментов, разностные сигналы которых превышают пороговое значение, формируют управляющие сигналы, блокирующие сигналы изображения, а для фрагментов, разностные сигналы которых меньше или равны пороговому значению, формируют управляющие сигналы, пропускающие сигналы соответствующих фрагментов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фрагменты изображения выбирают одинаковыми по конфигурации и равными по площади, с размерностью К пикселей, где 2 K N, причем N - число пикселей в изображении.

3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что фрагменты изображений выделяют различными по конфигурации и по площади, с размерностью K1 пикселей на каждом фрагменте, где K1 =2,...ni1, ni1 N/2, причем N - число пикселей в изображении.

4. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что на фрагменты разделяют либо опорное, либо текущее изображения.

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что сигналы, принадлежащие выделенному изображению объекта, записывают в качестве опорного изображения.

6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что из сигналов взаимно-корреляционной функции для фрагментов предыдущего кадра вычитают сигналы взаимно-корреляционной функции соответствующих фрагментов последующих кадров.

7. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что изображение представляют в видеосигнальном виде, например в виде телевизионного сигнала.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фильтрации данных, в частности к способу сигнальной адаптивной фильтрации для снижения эффекта блокирования и шума окантовки, сигнальному адаптивному фильтру и машинно-считываемому носителю для хранения программы

Изобретение относится к способу автоматического контроля качества печати многоцветного изображения посредством использования по меньшей мере одного оптоэлектронного устройства, обеспечивающего получение одного сигнала Si на цветовой канал

Изобретение относится к области распознавания образов с использованием средств оптики и автоматизации

Изобретение относится к печатной промышленности

Изобретение относится к печатной промышленности

Изобретение относится к области технической кибернетики и может применяться в системах технического зрения

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для автоматического обнаружения и распознавания изображений и объектов в робототехнике, геологии, биологии, физике, медицине и т

Изобретение относится к вычислительным устройствам для обработки информации (изображений) и может быть использовано при зондировании различных поверхностей и сред в радиолокации, оптике и медицине

Изобретение относится к системам для идентификации местоположения меток на документе путем захвата изображения документа

Изобретение относится к способу бесконтактного обнаружения и отслеживания положений глаз или зрачков нескольких наблюдателей в режиме реального времени

Изобретение относится к обработке изображений и распознаванию заранее заданных признаков в изображении. Технический результат заключается в повышении быстродействия и точности идентификации признаков. Предложены способ, устройство с компьютерным программным продуктом для формирования множества сжатых дескрипторов признаков, которые могут быть представлены относительно небольшим количеством битов, что упрощает передачу и хранение дескрипторов признаков. При этом осуществляют сравнение сжатого представления дескриптора признаков с множеством сжатых представлений дескрипторов соответствующих заранее заданных признаков, а соответствующий дескриптор признаков может быть идентифицирован без необходимости его предварительной распаковки, что обеспечивает потенциальное увеличение эффективности идентификации дескрипторов признаков. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 1 табл., 21 ил.

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к устройствам захвата изображений, имеющих функцию отслеживания объекта и функцию непрерывной съемки. Техническим результатом является повышение точности функции отслеживания объекта устройства регистрации изображения в ходе непрерывной съемки, за счет устранения задержки по времени между обнаружением объекта и получением информации фокуса в позиции объекта. Предложено устройство регистрации изображения, которое захватывает множество главных изображений в режиме непрерывной съемки. Это устройство регистрации изображения включает в себя средство регистрации изображения, выполненное с возможностью захвата множества вспомогательных изображений в течение интервала между захватом главного изображения и захватом следующего главного изображения. Устройство также содержит средство определения главного объекта, выполненное с возможностью определения главного объекта. Кроме того, устройство содержит первое и второе средства обработки отслеживания объекта. Причем первое средство обработки отслеживания объекта выполнено с возможностью обнаружения области, где существует объект, идентичный главному объекту, из первой области, которая является частью первого вспомогательного изображения, из множества вспомогательных изображений. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к компьютерной технике, а именно к системам для просмотра видеопоследовательностей. Техническим результатом является обеспечение автоматизированного выбора ключевого кадра в видеопоследовательности. Предложено устройство для идентификации одного или более ключевых кадров видеопоследовательности, включающей множество кадров. Устройство содержит процессор, модуль памяти, содержащий компьютерный программный код. Процессор устройства осуществляет прием видеопоследовательности, содержащей множество кадров, и при приеме каждого из, по меньшей мере, некоторых кадров, но перед приемом всех кадров, осуществляют вычисление оценки для кадра в виде функции от значения каждого из одного или более свойств изображения кадра. А также процессор осуществляет сравнение оценки для кадра с заранее заданным пороговым значением и инициирование вывода кадра в качестве ключевого кадра в том случае, если кадр принят в течение заданного периода времени и оценка для кадра выше заранее заданного порогового значения. Или, в противном случае, осуществляют инициирование вывода в качестве ключевого кадра одного из кадров, принятых в течение заданного периода времени, если в течение заданного периода времени кадры с оценкой выше заранее заданного порогового значения не приняты, при этом соответствующий один из кадров представляет собой кадр с наивысшей оценкой среди кадров, принятых в течение заданного периода времени. 4 н. и 27 з.п. ф-лы, 29 ил.

Изобретение относится к технологиям обработки электронных документов. Техническим результатом является обеспечение классификации изображений документов на основе функции классификации. Предложен способ для классификации изображений документов. Способ содержит этап, на котором получают изображение документа с помощью устройства обработки. Далее, согласно способу, представляют цветовую карту изображения. А также, осуществляют извлечение одного или более цветовых слоев из представления цветовой карты изображения. Далее, вычисляют значения одного или более параметров изображения документа, на основании информации из цветовых слоев изображения документа. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к технологиям автоматизированной проверки биометрических данных пользователя. Техническим результатом является повышение эффективности проверки биометрических данных пользователя. Предложен выполняемый компьютерной системой способ для автоматизированной проверки данных из базы данных, относящейся к совокупности лиц. База данных содержит для каждого лица несколько данных, такие как возраст, имя, пол, их изображения. Согласно способ, определяют для каждого лица несколько корреляций, связывающих друг с другом часть упомянутых нескольких данных этого лица. Далее согласно способу вычисляют для каждого элемента данных в процессе проверки доверительные оценки. Далее сравнивают упомянутые оценки с пороговым значением для определения, является ли элемент данных в процессе проверки действительным или нет. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх