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基于神经网络的视频图像火焰检测方法 被引量:2

Video image flame detection method based on neural network
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摘要 针对依靠人工经验提取火焰特征的传统视频火灾识别方法,误报率高、鲁棒性差的特点,文章提出基于多特征融合的神经网络视频火焰检测方法。首先,通过分析火焰区域与视频全区域的YCbCr的均值之间的关系,得到颜色特征约束条件。然后利用帧间差分法获得火焰面积变化约束条件。最后,再结合火焰圆形度及形状相似度两个特征,并运用TensorFlow构建卷积神经网络实现对视频火焰的精确识别。实验结果表明,所提出的火焰检测方法有较高的识别率,可有效降低误检。
作者 缪存可 杨炼 姜玥颖 MIAO Cunke;YANG Lian;JIANG Yueying
出处 《自动化应用》 2021年第4期71-74,共4页 Automation Application
基金 湖南省自然科学基金资助项目(2020JJ5267) 湖南省教育厅优秀青年项目(19B301)。
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参考文献9

二级参考文献48

共引文献79

同被引文献24

引证文献2

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