Filtro de Partículas para Seguimiento de Grupos
Fecha
2010
Autores
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Editor
Universidad Rey Juan Carlos
Resumen
El problema del seguimiento de grupos en secuencias de imágenes se puede encuadrar
bajo la disciplina de la visión artificial, y más concretamente, en la rama que estudia el
movimiento de objetos (tracking).
El objetivo de este proyecto consiste en localizar los distintos grupos de personas que
haya en una secuencia de imágenes, diferenciarlos unos de otros y realizar el seguimiento
de cada uno de ellos de manera independiente. Se ha tenido que realizar un estudio de
situaciones que pueden llegar a producirse a lo largo de las secuencias en relación a la
formación y asociación de grupos.
Las secuencias de imágenes que se han utilizado para desarrollar este proyecto son
vídeos de prueba en los que se representan diferentes escenarios donde aparecen, desaparecen,
se unen y se separan personas propiciando que aparezcan o desaparezcan grupos.
Para realizar lo anteriormente comentado se utilizará un método de Monte Carlo conocido
como Filtro de partículas. El filtro de partículas simple por si solo no es capaz de
resolver el problema, así que se han realizado una serie de modificaciones para obtener la
solución. Las modificaciones más importantes son la utilización de la sustracción de fondo
y la integración de la idea de agrupación del método k-means clustering.
Los resultados obtenidos sobre las secuencias de imágenes de prueba muestran que se
ha alcanzado la funcionalidad buscada consiguiendo una aplicación eficiente, por lo que
puede concluirse que se han cumplido los objetivos de este proyecto.
Descripción
Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2009/2010. Tutores del Proyecto: Antonio Sanz Montemayor y Juan José Pantrigo Fernández
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