• 제목/요약/키워드: 이미지 이동

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A Study on Multiple Target Tracking Using Adaptive Neural Network and Mosaic Background Extraction (모자이크 배경이미지 추출과 적응적 신경망을 이용한 다중 보행자 추적 시스템에 관한 연구)

  • 서창진;양황규
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.7 no.8
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    • pp.1802-1808
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    • 2003
  • In this paper, we propose a method about the extraction of the pedestrian tracking trajectory in the road and we used the method of mosaic background extraction and adaptive neural network for automatic pedestrian tracking system. We used mosaic background extraction to overcome ghost phenomenon. And we detected pedestrian using differential image analysis. We used adaptive neural network for multiple pedestrian tracking that non­rigid form moving. The ART2 network is capable of detecting the mass­centers of moving objects within one frame. The history of neurons positions in the sequential frames approximates the traces of the targets. The experiments done with the network in simulated environment show promising results.

Distribution of Image for Payment Protocol Using Elliptic Curve Public Key Algorithm in Mobile system (이동 통신 환경에서의 타원곡선 암호 알고리즘을 이용한 이미지 분배에 대한 지불 프로토콜)

  • 강혁;김태윤
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2002.11b
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    • pp.182-184
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    • 2002
  • 본 논문은 최소한의 정보량을 가지고 높은 안전성을 제공하는 타원곡선과 스마트 카드의 PIN을 동시에 이용하는 이미지 분배에 대한 프로토콜을 제안한다. 타원 곡선 공개키 암호 알고리즘의 이용은 이미지 분배과정에서 필요한 계산 속도를 빠르게 함으로써 실제로 분배 시스템을 구현하였을 때 보다 효율적이고 편리한 이용환경을 제공할 수 있고 알고리즘과 스마트 카드의 고유 PIN을 이용하기 때문에 가지는 높은 안전성은 사용자들에게 이미지 분배하는 과정에서의 지불시스템에 대한 신뢰성을 가지게 할 수 있다. 이와 같이 타원곡선 공개키 암호 알고리즘과 스마트 카드를 이용해 설계된 이미지 분배과정에서의 지불시스템은 이동 컴퓨팅 환경에서도 효과적으로 사용될 수 있을 것이다.

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Image Registration for Panoramic Image Using Mellin Transform (Mellin Transform에 기반한 파노라믹 영상 생성을 위한 이미지 접합)

  • Lee, Ji-Hyun;Song, Bok-Deuk;Yun, Tae-Soo;Yang, Hwang-Kyu
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.665-668
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    • 2002
  • 본 논문은 카메라를 수평이동시켜 얻어진 영상을 Mellin Transform을 이용하여 파노라마 이미지를 구성하는 방법을 제안한다. 일반적으로 카메라로부터 얻어진 동영상은 각 프레임 사이에 많은 시간적, 공간적 정보가 중복되어 있다. 이러한 중복 정보는 모자이크 방법 중의 하나인 파노라믹 기법을 사용하여 줄일 수 있다. 지금까지의 제안된 이미지의 중복성을 찾는 알고리즘들은 노이즈에 지나치게 민감하거나 중복성을 계산하는 데 있어 시간이 많이 소모되는 단점이 있었다. 따라서 본 논문에서는 Mellin Transform 을 사용하여 노이즈에 덜 민감하고 빠른 시간에 이미지의 중복 정보를 찾아내는 방법을 제안한다. Mellin Transform을 이용하여 생성된 파노라마 영상은 이미지의 이동정보를 쉽게 구할 있어 동영상에서 움직이는 물체를 추적하거나 추정이 가능하여 물체 tracking 영역에 응용될 수 있을 것으로 보이며 또한 앞으로 현실감 있는 가상현실의 배경 생성에 도움이 될 것으로 생각된다.

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Localization of Mobile Robot Using Color Indexing (Color Indexing을 이용한 이동 로봇의 위치 추정)

  • Kim, Tae-Kyun;Park, Hyun-Keon;Chung, Myung-Jin
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 1999.07g
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    • pp.3001-3003
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    • 1999
  • Color 이미지 데이터 베이스로부터 원하는 이미지를 찾아내는 방법으로 image indexing에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다. 본 논문에서는 image indexing의 한 방법인 color indexing을 이용하여 이동 로봇의 위치 추정 문제를 해결하고자 한다. Color indexing은 영상의 color 분포를 분석하여 원하는 이미지를 찾아내는 기법으로 로봇은 사전에 저장되어 있는 주변 환경에 대한 모델 이미지들로부터 현재 입력되는 영상과 가장 가까운 이미지를 찾아낸다. 또한 로봇은 찾아진 영상을 이용하여 사전에 저장되어 있는 지도상에서의 자신의 위치를 추정할 수 있다. 본 논문에서는 일반적으로 로봇이 작업하는 환경의 조명 상황이 일정하지 않음을 고려하여 다양한 조명 상태에 대하여 여러 가지 color indexing 알고리즘을 적용하여 실험하였으며 matching된 이미지를 이용하여 지도상에서의 로봇의 위치를 추정하는 구체적인 방법을 제시하고 실험을 통하여 타당성을 검증하였다.

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Multiple image classification using label mapping (레이블 매핑을 이용한 다중 이미지 분류)

  • Jeon, Seung-Je;Lee, Dong-jun;Lee, DongHwi
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2022.05a
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    • pp.367-369
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    • 2022
  • In this paper, the predicted results were confirmed by label mapping for each class while implementing multi-class image classification to confirm accurate results for images in which the trained model failed classification. A CNN model was constructed and trained using Kaggle's Intel Image Classification dataset, and the mapped label values of multiple classes of images and the values classified by the model were compared by label mapping the images of the test dataset.

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CNN model transition learning comparative analysis based on deep learning for image classification (이미지 분류를 위한 딥러닝 기반 CNN모델 전이 학습 비교 분석)

  • Lee, Dong-jun;Jeon, Seung-Je;Lee, DongHwi
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2022.05a
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    • pp.370-373
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    • 2022
  • Recently, various deep learning framework models such as Tensorflow, Pytorch, Keras, etc. have appeared. In addition, CNN (Convolutional Neural Network) is applied to image recognition using frameworks such as Tensorflow, Pytorch, and Keras, and the optimization model in image classification is mainly used. In this paper, based on the results of training the CNN model with the Paitotchi and tensor flow frameworks most often used in the field of deep learning image recognition, the two frameworks are compared and analyzed for image analysis. Derived an optimized framework.

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Design of Ontology-based Interactive Image Annotation System using Social Image Database (소셜 이미지 데이터베이스를 이용한 온툴로지 기반 대화형 이미지 어노테이션 시스템의 설계)

  • Jeong, Jin-Woo;Lee, Dong-Ho
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2011.04a
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    • pp.300-303
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    • 2011
  • 이미지 어노테이션 기법은 효과적인 이마지 공유 및 검색을 위하여 활발하게 연구되고 있는 연구분야 중 하나로서, 최근에는 사용자들에 의하여 제작되는 방대한 양의 이미지 데이터 및 태그 정보를 제공하는 Flick와 같은 소셜 이마지 데이터베이스를 활용함으로써 이미지 어노테이션 및 이미지 검색을 효과적으로 수행하고자 하는 다양한 연구들이 시도되고 있다. 본 논문에서는 이미지 지식정보의 관리 및 공유를 위한 온톨로지와 소셜 이마지 데이터베이스를 활용하여 이미지 어노테이션을 수행하기 위한 시스템을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 시스템은 소셜 이미지 데이터베이스를 활용하여 의미 있는 개념들을 이미지 어노테이션에 활용하며, 지식 관리 체계인 온툴로지를 이용하여 이미지 데이터베이스 내의 이미지 및 개념간에 존재하는 의미적 관련성을 기반으로 보다 효율적인 이미지 검색을 수행하고자 한다.

An Efficient Walkthrough from Two Images using Spidery Mesh Interface and View Morphing (Spidery 매쉬 인터페이스와 뷰 모핑을 이용한 두 이미지로부터의 효율적인 3차원 애니메이션)

  • Cho, Hang-Shin;Kim, Chang-Hun
    • Journal of KIISE:Computing Practices and Letters
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    • v.7 no.2
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    • pp.132-140
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    • 2001
  • This paper proposes an efficient walktlu-ough animation from two images of the same scene. To make animation easily and fast, Tour Into the Picture(TIP) enables walkthrough animation from single image but lacks the reality of its foreground object when the viewpoint moves from side to side, and view morphing uses only 2D transition between two images but restricts its camera path on the line between two views. By combining advantages of these two image-based techniques, this paper suggests a new virtual navigation technique which enable natural scene transformation when the viewpoint changes in the side-to-side direction as well as in the depth direction. In our method, view morphing is employed only in foreground objects , and background scene which is perceived carelessly is mapped into cube-like 3D model as in TIP, so as to save laborious 3D reconstruction costs and improve visual realism simultaneously. To do this, we newly define a camera transformation between two images from the relationship of the spidery mesh transformation and its corresponding 3D view change. The result animation shows that our method creates a realistic 3D virtual navigation using a simple interface.

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Study of assuming system on moving route of the indoor self driving robot (실내형 자율 주행 로봇의 이동 경로 추정 시스템에 관한 연구)

  • Lee, Jang-Woo;Jo, Kyung-Hwa;Jung, Hee-Seung;Kim, Eung-Soo
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2015.10a
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    • pp.370-371
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    • 2015
  • 자율 주행 로봇의 기본적인 기능에는 위치 추정 기능과 무선 통신 기능이 포함된다. 이미지 센서를 이용하여 로봇의 이동 위치를 추정하고, 무선통신은 ZigBee를 적용하였다. 본 논문에서는 자율 주행 로봇의 이동 위치 정보를 이미지센서를 이용하여 데이터를 취득 후 마우스 알고리즘을 통해 이동 데이터로 환산하였으며, 이동 데이터를 ZigBee통신을 통해 서버와 실시간 통신을 하였다. 이를 통해 로봇의 이동 정보를 실시간으로 취득할 수 있는 실내형 로봇 위치 추정 시스템을 구현하였다.