TWI557691B - 監視攝影裝置及其使用的區域式移動偵測方法 - Google Patents

監視攝影裝置及其使用的區域式移動偵測方法 Download PDF

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Description

監視攝影裝置及其使用的區域式移動偵測方法
本發明係提供一種可偵測物件移動的監視攝影裝置,尤指一種可偵測物件移動的監視攝影裝置及其所使用的區域式移動偵測方法。
監視攝影機與行車記錄器等監控設備係用來拍攝監控區域的畫面,為了自動化判讀監控區域內是否有異常活動,監控設備會運用移動偵測技術找出畫面中的移動物件,以根據該移動物件的特徵執行相關應用。傳統的移動偵測技術係在監控設備啟動時,於其時間軸上取出目前畫面與前後畫面(相較目前畫面而言),比對目前畫面和前後畫面上對應位置的像素值差異是否高於某臨界值,據此判斷目前畫面中的移動物件;這種移動偵測技術需要擷取且分析大量的數據,需要昂貴的硬體設備配合,且抗雜訊的能力薄弱。另一種傳統移動偵測技術是在特定時間點先取得參考畫面,之後取得的目標畫面則以該參考畫面為基準進行移動偵測判斷;因為參考畫面與目標畫面之間可能具較長的時間間隔差,且複雜的更新參考畫面機制會影響移動偵測的難度。
本發明係提供一種可偵測物件移動的監視攝影裝置及其所使用的區域式移動偵測方法,以解決上述之問題。
本發明之申請專利範圍係揭露一種區域式移動偵測方法,用來偵測畫面中的物件移動。該區域式移動偵測方法包含有將一目標畫面區分為複數個第一樣板陣列,將一第一參考畫面區分為複數個第二樣板陣列,分別提取該複數個第一樣板陣列之其中一第一樣板陣列與該複數個第二樣板陣列之一對應第二樣板陣列的特徵值,對該第一樣板陣列與該對應第二樣板陣列的該些特徵值進行匹配比對,以及根據該匹配比對的結果進行該目標畫面中的物件移動偵測。
本發明之申請專利範圍另揭露該區域式移動偵測方法進一步包含有偵測該目標畫面的雜訊級數,以及根據該雜訊級數決定該複數個第一樣板陣列的陣列參數。
本發明之申請專利範圍另揭露該區域式移動偵測方法進一步包含有對完成匹配比對的該些特徵值進行群化處理,其中該區域式移動偵測方法係利用群化處理後的該些特徵值進行該目標畫面中的該物件移動偵測。
本發明之申請專利範圍另揭露該區域式移動偵測方法進一步包含有根據該物件移動偵測之結果取得數個加權值,將該些加權值套用在該目標畫面和該第一參考畫面而產生一第二參考畫面,以及以該第二參考畫面取代該第一參考畫面,用來進行下一階段的物件移動偵測。
本發明之申請專利範圍另揭露一種監視攝影裝置,包含有一畫面擷取單元以及一運算處理單元。該畫面擷取單元用來在不同時間分別擷取一參考畫面以及一目標畫面。該運算處理單元電連接該畫面擷取單元。該運算處理單元利用該參考畫面與該目標畫面執行如前段該些說明所述的區域式移動偵測方法。
本發明的監視攝影裝置及其使用的區域式移動偵測方法首先偵測目標畫面的雜訊級數,以利用雜訊級數的偵測結果決定樣板陣列的參數;例如雜訊級數的量值越高,樣板陣列的尺寸越大,其抵抗雜訊的能力較強,可有效防止移動偵測的誤判。區域式移動偵測方法決定了目標畫面及參考畫面的樣板陣列後,再以每一樣板陣列為單位進行匹配比對和群化處理,取得移動偵測結果;區域式移動偵測方法還能透過移動適應性更新機制,視該些加權值的變化更新且重置參考畫面,據此減輕拖殘影現象以提升偵測的精確度。
請參閱第1圖至第3圖,第1圖為本發明實施例之監視攝影裝置10之功能方塊圖,第2圖為本發明實施例之區域式移動偵測方法之流程圖,第3圖為本發明實施例之區域式移動偵測方法之功能示意圖。監視攝影裝置10可用來偵測畫面中的物件移動,其係包含彼此電連接的畫面擷取單元12、運算處理單元14以及記憶單元16。畫面擷取單元12會在不同時間分別擷取參考畫面與目標畫面,運算處理單元14則利用參考畫面及目標畫面執行第2圖所示的區域式移動偵測方法,該區域式移動偵測方法取得目標畫面的資訊並暫存於記憶單元16,可視目標畫面及參考畫面的特徵值變化更新比對用的參考畫面,在兼具高偵測精準度的同時亦能有效排除畫面殘影的現象。
本發明的區域式移動偵測方法是一種類似無限脈衝響應系統(Infinite Impulse Response Filter)的適應性移動畫面偵測技術,其係採用遞迴方式來處理畫面訊號。因為加入迴授控制的變因,參考畫面會隨著時間變化自動更新而由過去參考畫面與目標畫面以遞迴方式取得,每一幅參考畫面不僅跟目標畫面的特徵值有關,也跟上一幅參考畫面(過去時間、舊有參考畫面)的特徵值有關連,如此設計能顯著提升區域式移動偵測方法的精確度。
關於第2圖所示之區域式移動偵測方法,首先執行步驟200以擷取第一參考畫面Ir1,並隨著時間軸之變化而擷取目標畫面Ic。接著,步驟202將目標畫面Ic與第一參考畫面Ir1各自劃分成複數個第一樣板陣列A1及複數個第二樣板陣列A2;其中該些第一樣板陣列A1與第二樣板陣列A2具有相同的陣列參數,例如都是M×N的矩陣,然不限於此。接著,步驟204及步驟206係提取該些第一樣板陣列A1的其中之一第一樣板陣列A1的特徵值,且從該些第二樣板陣列A2中的位置對應之第二樣板陣列A2提取特徵值,並針對該些特徵值進行匹配比對(Matching process);例如第3圖所示的功能方塊300(區域性特徵值偵測)及功能方塊302(匹配比對)。最後執行步驟208,將前述特徵值的匹配比對結果用以進行目標畫面Ic中的物件移動偵測,例如第3圖所示的功能方塊304(移動偵測結果),其係在特徵值的差異大於預設門檻時,判定該樣板陣列的區域為動態移動區域。
步驟204提取樣板陣列A1、A2的特徵值進行匹配比對,以使移動偵測結果能具有較佳的抗雜訊效果。所提取的該些特徵值可以是目標畫面Ic與第一參考畫面Ir1的邊緣值、色度值、資料變化量值、明度值和彩度值的其中之一或組合,步驟206在進行匹配比對時可選擇性取得該些特徵值的最大值、均值和/或權值,利用該些特徵值的量值變化和/或相位變化和/或得出最終套用值以供進行步驟208的物件移動偵測,然該些特徵值的變化與應用並不限於此。舉例來說,步驟204可以只統計邊緣值的數量以作為所述特徵值;或是可同時運用多種特徵值的任意函式運算,組合計算出可供步驟208使用的最終套用值。
為了進一步提高區域式移動偵測方法的精確性,監視攝影裝置10可在步驟200與步驟202之間另選擇性執行一道步驟201,步驟201會偵測目標畫面Ic的雜訊級數,以根據雜訊級數決定該些第一樣板陣列A1(和該些第二樣板陣列A2) 的陣列參數。第一樣板陣列A1與第二樣板陣列A2兩者的陣列參數較佳為彼此相同,然亦可根據設計需求將兩樣板陣列A1、A2設計成不同的尺寸。一般來說,樣板陣列(意即該陣列參數)的尺寸越大,雜訊級數越大而使得抗雜訊的能力越好,可有效減少物件移動偵測的誤判。
雜訊級數的偵測可以透過實體設備進行,也可僅以影像處理程序完成。請參閱第4圖與第5圖,第4圖與第5圖分別為本發明不同實施例之雜訊級數偵測的示意圖。如第4圖所示,目標畫面Ic可經由運算處理單元14直接分離出可用資訊(Data)與雜訊級數(Noise Level)。如第5圖所示,運算處理單元14只從目標畫面Ic取出可用資訊,例如前述的該些特徵值;接著再透過額外設置的雜訊偵測器18從可用資訊提取雜訊級數,例如雜訊偵測器18可藉由統計特定像素值的雜訊數量來取得雜訊級數。然關於偵測雜訊級數的方式並不限於上述兩種實施例,端視實際需求而定。
除此之外,本發明的區域式移動偵測方法還可選擇性加入如步驟210所示的群化處理(Grouping process)與如步驟212至步驟216所示的移動適應性更新機制(Motion-Adaptive Update Scheme)。步驟210係在該些特徵值完成步驟206的匹配比對後才進行群化處理(然亦有可能先執行步驟210的群化處理,再進行步驟206的匹配比對),區域式移動偵測方法接著利用群化處理後的該些特徵值進行目標畫面Ic的物件移動偵測。群化處理的方式可透過型態學的侵蝕(Erosion)運算及膨脹(Dilation)運算排除該些特徵值的雜訊、或是選擇性搭配低通濾波(Low-pass filter)技術、中值濾波(Median filter)技術和/或最大濾波(Maximum filter)技術等方式以達本發明群化處理之目的。如第6圖所示,第6圖為本發明實施例之群化處理的示意圖,其係對應到第3圖的功能方塊306。因為目標畫面Ic與第一參考畫面Ir1的該些特徵值可能相當接近,因此可以先對特徵值作侵蝕以去除雜訊(如第6a小圖至第6b小圖),再做膨脹增強形狀以長回原形(如第6b小圖至第6c小圖),如此便能補起畫面中的破碎空洞區塊,達到排除雜訊且提升主體性強化之目的。
關於移動適應性更新機制,其係對應到第3圖的功能方塊308,第2圖的步驟212首先會根據物件移動偵測的結果取得數個加權值α及β,例如透過運算對照表技術和/或曲線對應演算法取得該些加權值。接著,步驟214將第一加權值α套用在目標畫面Ic(取得兩者乘積),第二加權值β套用在第一參考畫面Ir1(取得兩者乘積),並加總前述兩乘積計算出第二參考畫面Ir2。最後,步驟216以第二參考畫面Ir2取代第一參考畫面Ir1,以供進行下一階段的物件移動偵測。特別一提的是,加權值α與β會隨著該物件移動偵測結果而變動。例如,若目標畫面Ic的物件移動量不大,在更新第二參考畫面Ir2時第一加權值α會設計得較小且第二加權值β設計得較大;反之當目標畫面Ic的物件移動量變大,第一加權值α設計得較大且第二加權值β設計得較小;兩加權值α與β的總和限制為100%。如此一來,本發明的區域式移動偵測方法藉由加權值的動態隨機調整,便能夠有效防止畫面中出現拖殘影的現象。
請另參照第7圖,第7圖為步驟212至步驟216之移動適應性更新機制的功能示意圖。本發明的區域式移動偵測方法將目標畫面Ic與第一參考畫面Ir1進行移動適應性更新運算(功能方塊700)以得到第二參考畫面Ir2,用來替換先前的第一參考畫面Ir1(功能方塊702)。若是區域式移動偵測方法沒有啟動移動適應性更新機制,該些加權值α與β仍是可調,但係針對目標畫面及參考畫面的全域性調校;若啟動了移動適應性更新機制,該些加權值α與β則會依據目標畫面及參考畫面中的區域性移動偵測結果產生相應變化,使畫面調整效果更符合預期。
相較於先前技術,本發明的監視攝影裝置及其使用的區域式移動偵測方法首先偵測目標畫面的雜訊級數,以利用雜訊級數的偵測結果決定樣板陣列的參數;例如雜訊級數的量值越高,樣板陣列的尺寸越大,其抵抗雜訊的能力較強,可有效防止移動偵測的誤判。區域式移動偵測方法決定了目標畫面及參考畫面的樣板陣列後,再以每一樣板陣列為單位進行匹配比對和群化處理,取得移動偵測結果;區域式移動偵測方法還能透過移動適應性更新機制,視該些加權值的變化更新且重置參考畫面,據此減輕拖殘影現象以提升偵測的精確度。   以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
10‧‧‧監視攝影裝置
12‧‧‧畫面擷取單元
14‧‧‧運算處理單元
16‧‧‧記憶單元
18‧‧‧雜訊偵測器
300‧‧‧區域性特徵值偵測
302‧‧‧匹配比對
304‧‧‧移動偵測結果
306‧‧‧群化處理
308‧‧‧移動適應性更新機制
700‧‧‧移動適應性更新運算
702‧‧‧參考畫面之替換更新
Ic‧‧‧目標畫面
Ir1‧‧‧第一參考畫面
Ir2‧‧‧第二參考畫面
A1‧‧‧第一樣板陣列
A2‧‧‧第二樣板陣列
200、201、202、204、206、208、210、212、214、216‧‧‧步驟
第1圖為本發明實施例之監視攝影裝置之功能方塊圖。 第2圖為本發明實施例之區域式移動偵測方法之流程說明圖。 第3圖為本發明實施例之區域式移動偵測方法之功能示意圖。 第4圖與第5圖分別為本發明不同實施例之雜訊級數偵測的示意圖。 第6圖為本發明實施例之群化處理的示意圖。 第7圖為移動適應性更新機制的功能示意圖。
300‧‧‧區域性特徵值偵測
302‧‧‧匹配比對
304‧‧‧移動偵測結果
306‧‧‧群化處理
308‧‧‧移動適應性更新機制
16‧‧‧記憶單元
Ic‧‧‧目標畫面
Ir1‧‧‧第一參考畫面
A1‧‧‧第一樣板陣列
A2‧‧‧第二樣板陣列

Claims (13)

  1. 一種區域式移動偵測方法,用來偵測畫面中的物件移動,該區域式移動偵測方法包含有:偵測一目標畫面的雜訊級數;將該目標畫面區分為複數個第一樣板陣列,其中該複數個第一樣板陣列的陣列參數係根據該雜訊級數決定;將一第一參考畫面區分為複數個第二樣板陣列,其中該複數個第二樣板陣列的陣列參數係根據該雜訊級數決定;分別提取該複數個第一樣板陣列之其中一第一樣板陣列與該複數個第二樣板陣列之一對應第二樣板陣列的特徵值;對該第一樣板陣列與該對應第二樣板陣列的該些特徵值進行匹配比對;以及根據該匹配比對的結果進行該目標畫面中的物件移動偵測。
  2. 如請求項1所述之區域式移動偵測方法,其中該些特徵值係為邊緣值、色度值、資料變化量值、明度值和彩度值的其中之一或組合。
  3. 如請求項2所述之區域式移動偵測方法,其中該匹配比對選擇性取得該些特徵值的最大值、均值和/或權值進行該物件移動偵測。
  4. 如請求項1所述之區域式移動偵測方法,其中該匹配比對利用該些特徵值的量值變化和/或相位變化進行該物件移動偵測。
  5. 如請求項1所述之區域式移動偵測方法,其中該雜訊級數越大,該陣 列參數相應增大。
  6. 如請求項1所述之區域式移動偵測方法,另包含有:對完成匹配比對的該些特徵值進行群化處理,其中該區域式移動偵測方法係利用群化處理後的該些特徵值進行該目標畫面中的該物件移動偵測。
  7. 如請求項6所述之區域式移動偵測方法,其中對完成匹配比對的該些特徵值進行群化處理之步驟係透過型態學的侵蝕運算及膨脹運算排除該些特徵值的雜訊。
  8. 如請求項6所述之區域式移動偵測方法,其係利用低通濾波技術、中值濾波技術和/或最大濾波技術進行該群化處理。
  9. 如請求項1所述之區域式移動偵測方法,另包含有:根據該物件移動偵測之結果取得數個加權值;將該些加權值套用在該目標畫面和該第一參考畫面而產生一第二參考畫面;以及以該第二參考畫面取代該第一參考畫面,用來進行下一階段的物件移動偵測。
  10. 如請求項9所述之區域式移動偵測方法,其中該些加權值係為會隨著該物件移動偵測結果而變動的一第一加權值與一第二加權值,該第一加權值和該目標畫面之乘積加總該第二加權值和該第一參考畫面之乘積以得出該第二參考畫面。
  11. 如請求項10所述之區域式移動偵測方法,其中該目標畫面的物件移動量越小,該第二加權值的量值越大,且該第一加權值與該第二加權值的總和為100%。
  12. 如請求項9所述之區域式移動偵測方法,其中根據該物件移動偵測結果取得數個加權值之步驟係透過運算對照表技術和/或曲線對應演算法取得該些加權值。
  13. 一種監視攝影裝置,包含有:一畫面擷取單元,用來在不同時間分別擷取一參考畫面以及一目標畫面;以及一運算處理單元,電連接該畫面擷取單元,該運算處理單元利用該參考畫面與該目標畫面執行如請求項1至12其中任一所述的區域式移動偵測方法。
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