Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI
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v.40
no.1
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pp.30-38
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2003
This paper presents an efficient region-based motion segmentation method for segmenting of moving objects in a traffic scene with a focus on a Video Monitoring System (VMS). The presented method consists of two phases: motion detection and motion segmentation. Using the adaptive thresholding technique, the differences between two consecutive frames are analyzed to detect the movements of objects in a scene. To segment the detected regions into meaningful objects which have the similar intensity and motion information, the regions are initially segmented using a k-means clustering algorithm and then, the neighboring regions with the similar motion information are merged. Since we deal with not the whole image, but the detected regions in the segmentation phase, the computational cost is reduced dramatically. Experimental results demonstrate robustness in the occlusions among multiple moving objects and the change in environmental conditions as well.
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
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v.9
no.3
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pp.166-171
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2009
In recent years, video detection systems have been implemented in various infrastructures such as airport, public transportation, power generation system, water dam and so on. Recognizing moving objects in video sequence is an important problem in computer vision, with applications in several fields, such as video surveillance and target tracking. Segmentation and tracking of multiple vehicles in crowded situations is made difficult by inter-object occlusion. In the system described in this paper, the mean shift algorithm is firstly used to filter and segment a color vehicle image in order to get candidate regions. These candidate regions are then analyzed and classified in order to decide whether a candidate region contains a license plate or not. And then some characters in the license plate is recognized by using the fuzzy ARTMAP neural network, which is a relatively new architecture of the neural network family and has the capability to learn incrementally unlike the conventional BP network. We finally design a license plate recognition system using the mean shift algorithm and fuzzy ARTMAP neural network and show its performance via some computer simulations.
In this paper, performance improved hole-filling algorithm which includes the boundary noise removing pre-process that can be used for an arbitrary virtual view synthesis has been proposed. Boundary noise occurs due to the boundary mismatch between depth and texture images during the 3D warping process and it usually causes unusual defects in a generated virtual view. Common-hole is impossible to recover by using only a given original view as a reference and most of the conventional algorithms generate unnatural views that include constrained parts of the texture. To remove the boundary noise, we first find occlusion regions and expand these regions to the common-hole region in the synthesized view. Then, we fill the common-hole using the spiral weighted average algorithm and the gradient searching algorithm. The spiral weighted average algorithm keeps the boundary of each object well by using depth information and the gradient searching algorithm preserves the details. We tried to combine strong points of both the spiral weighted average algorithm and the gradient searching algorithm. We also tried to reduce the flickering defect that exists around the filled common-hole region by using a probability mask. The experimental results show that the proposed algorithm performs much better than the conventional algorithms.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.8
no.3
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pp.714-720
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2004
In detecting human faces in color images, additional geometric computation is often necessary for validating the face-candidate regions having various forms. In this paper, we propose a method that detects the facial features using chrominance components of color which do not affected by face occlusion and orientation. The proposed algorithm uses the property that the Cb and Cr components have consistent differences around the facial features, especially eye-area. We designed the Mean-Gray Morphology operator to emphasize the feature areas in the eye-map image which generated by basic chrominance differences. Experimental results show that this method can detect the facial features under various face candidate regions effectively.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.54
no.5
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pp.65-73
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2017
In this paper, we propose a stereo matching method to improve the image quality at the hole and the disparity discontinuity regions. The stereo matching method extracts disparity map finding corresponding points between stereo image pair. However conventional stereo matching methods have a problem about the tradeoff between accuracy and precision with respect to the length of the baseline of the stereo image pair. In addition, there are hole and disparity discontinuity regions which are caused by textureless regions and occlusion regions of the stereo image pair. The proposed method extracts initial disparity map improved at disparity discontinuity and miss-matched regions using modified AD-Census-Gradient method and adaptive weighted cost aggregation. And then we conduct the disparity map refinement to improve at miss-matched regions, while also improving the accuracy of the image. Experimental results demonstrate that the proposed method produces high-quality disparity maps by successfully improving miss-matching regions and accuracy while maintaining matching performance compared to existing methods which produce disparity maps with high matching performance. And the matching performance is increased about 3.22(%) compared to latest stereo matching methods in case of test images which have high error ratio.
Park, Chan-Jin;Kim, Dae-Gon;Cho, Lee-Ra;Kashiwagi, Kosuke;Kawazoe, Takayoshi;Tanaka, Masahiro
Journal of Dental Rehabilitation and Applied Science
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v.27
no.4
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pp.405-413
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2011
It was proposed that technologies derived from CAD-CAM and computed tomography may be useful for flapless implant treatment procedures. The aims of this study were to validate the reliability of this concept in a prospective 12-month clinical study. Twelve patients with fully edentulous areas in their mandibles were included in this study. A total of 71 implants were inserted in interforaminal regions by use of a CAD/CAM drill template($NobelGuide^{TM}$), specially designed for flapless implant surgery. To assess the degree of pain and discomfort, the patients were examined at 2 days and 1 week after surgery. Patient satisfaction and implant functionality were further evaluated at follow-up intervals of 1, 3, 6, and 12 months postoperatively. One implant failed early in 1 patient. All of the other implants were in a good functional state throughout the study. The mean marginal bone loss after 1 year of follow-up was 0.3 mm (SD, 0.1) at center, 0.5 mm (SD, 0.1) at canine and 0.7 mm (SD, 0.2) at distal fixtures, respectively. Statistically, there was not significant differences among each sites(P>.05)The mean ISQ change after 1 year of follow-up was -1.05 (SD, 2.76) at center, -0.85 (SD, 2.59) at canine and -1.27 (SD, 2.18) at distal fixtures, respectively. This prospective pilot study showed that the use of CAD/CAM technology and flapless implant surgery may be considered reliable for fully edentulous mandible of patients.
In this paper, we propose an algorithm that generates multi-view images by grid-mesh based image domain warping using occlusion mask and various image features obtained from the stereoscopic images. In the proposed algorithm, we first extract image saliency map, line segments and disparity saliency map from stereo images and then get them through a process that improves the quality of extracted features. This process is accomplished in two steps. In the first step, reliability of disparity saliency map on object boundary regions is enhanced by using occlusion information. And in the second step, we enhance the quality of image features in terms of temporal consistency by using temporal consistency information for stereo images. With these enhanced features, multi-view images are generated by grid-mesh based image domain warping technique. Experimental results show that the proposed algorithm performs better than existing algorithms in terms of visual quality.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2004.10b
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pp.688-690
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2004
In this paper, we propose a new method of removing glasses from human frontal facial images. We first detect the regions occluded by the glasses, and generate a natural looking facial image without glasses by recursive error compensation using PCA reconstruction. The resulting image has no trace of the glasses frame, nor of the reflection and shade caused by the glasses. The experimental results show that the proposed method provides an effective solution to the problem of glasses occlusion, and we believe that this method can also be used to enhance the performance of face recognition systems.
Park, Ho-Sik;Jung, Ha-Young;Ra, Sang-Dong;Bae, Cheol-Soo
Proceedings of the IEEK Conference
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2005.11a
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pp.553-556
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2005
We present a vision-based hand gesture recognition system for object manipulation in virtual space. Most conventional hand gesture recognition systems utilize a simpler method for hand detection such as background subtractions with assumed static observation conditions and those methods are not robust against camera motions, illumination changes, and so on. Therefore, we propose a statistical method to recognize and detect hand regions in images using geometrical structures. Also, Our hand tracking system employs multiple cameras to reduce occlusion problems and non-synchronous multiple observations enhance system scalability. Experimental results show the effectiveness of our method.
In this paper, a new face tracking algorithm is proposed. The CamShift (Continuously adaptive mean SHIFT) algorithm shows unstable tracking when there exist objects with similar color to that of face in the background. This drawback of the CamShift is resolved by the proposed algorithm using Kinect's pixel-by-pixel depth information and the skin detection method to extract candidate skin regions in HSV color space. Additionally, even when the target face is disappeared, or occluded, the proposed algorithm makes it robust to this occlusion by the feature point matching. Through experimental results, it is shown that the proposed algorithm is superior in tracking performance to that of existing TLD (Tracking-Learning-Detection) algorithm, and offers faster processing speed. Also, it overcomes all the existing shortfalls of CamShift with almost comparable processing time.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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