Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.54
no.3
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pp.70-77
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2017
Recently, Internet of Things (IoT) and deep learning techniques have affected video surveillance systems in various ways. The surveillance features that perform detection, tracking, and classification of specific objects in Closed Circuit Television (CCTV) video are becoming more intelligent. This paper presents real-time algorithm that can run in a PC environment using only a low power CPU. Traditional tracking algorithms combine background modeling using the Gaussian Mixture Model (GMM), Hungarian algorithm, and a Kalman filter; they have relatively low complexity but high detection errors. To supplement this, deep learning technology was used, which can be trained from a large amounts of data. In particular, an SRGB(Sequential RGB)-3 Layer CNN was used on tracked objects to emphasize the features of moving people. Performance evaluation comparing the proposed algorithm with existing ones using HOG and SVM showed move-in and move-out error rate reductions by 7.6 % and 9.0 %, respectively.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SD
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v.45
no.10
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pp.66-74
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2008
Surveillance system using active tracking camera has no distance limitation of surveillance range compared to supersonic or sound sensors. However, complex motion tracking algorithm requires huge amount of computation. Compared to conventional methods using DSPs or embedded processors, this paper proposes and implements a novel motion tracker unit that detects and extracts motion information of moving objects by using picture difference of consecutive frames. The proposed motion tracker unit was implemented in FPGA with about 13,000 gates. It processes NTSC format video and was verified by embedding it into the active surveillance camera system. We also propose and implements a motion estimator unit linkable to video codec by embedding the proposed motion tracker unit into ready-made motion estimator unit. The implemented motion estimator unit is about 17,000 gates in $0.35{\mu}m$ process.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.22
no.4
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pp.641-647
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2018
Recently, CCTV, which provides video information for multiple purposes, has been transformed into an intelligent, and the range of automation applications increased using the computer vision. A highly reliable detection method must be performed for accurate recognition of pedestrians and vehicles and various methods are being studied for this purpose. In such an object detection system. In this paper, we propose a method to detect a large number of pedestrians by acquiring three characteristic information that features of color information using HSI, motion vector information and shaping information using HOG feature information of a pedestrian in a situation where a large number of pedestrians are moving. The proposed method distinguishes each pedestrian while minimizing the failure or confusion of pedestrian detection and tracking. Also when pedestrians approach or overlap, pedestrians are identified and detected using stored frame feature data.
Kim, Jung-Hoon;Lee, Young-Bo;Park, Hyun-Woo;Yun, Tae-Soo;Lee, Dong-Hoon
Journal of Korea Society of Industrial Information Systems
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v.13
no.1
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pp.37-45
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2008
This paper proposes a half-silvered mirror display system designed to demonstrate useful information about things on display into the air. It helps the spectators gain quick access to information near the area where the things are put on display. This paper deals with three matters: First, tracking based on camera images created in real time enables the provision of information about the things that are both still and moving. Second, as information is output based on the real-time coordinates of things on display, the parallel processing-based tracking algorithm is used to ensure smooth transfer. Third, a half-mirror is placed in front of the display area to establish an augmented reality system and visual distortion caused by mirror angle is adjusted by the reflection transformation matrix. The objectives of this system are to arouse the spectators' interest in things on display and offer easy and quick access to information about them.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC
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v.37
no.4
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pp.11-21
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2000
This paper proposes a new algorithm for a mobile robot that detects and tracks a moving target, keeping it in the view range of the robot. The sensor system consists of a camera and a line light source. The camera system is placed so that the line light projected into the ground from the light source forms its image along the horizontal center line of the CCD array of the camera. The deformation of the line image from the horizontal center line contains the information on existence of a moving object, its velocity, and position. Since the proposed algorithm reduces the region of the image to be searched, it reduces the computational complexity significantly comparing to the conventional image processing algorithms. The performance of the proposed algorithm has been tested by implementing on a mobile robot.
Journal of the Korean Institute of Telematics and Electronics D
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v.35D
no.12
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pp.99-107
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1998
A stereo vision system such as the structure of human's eyes has two cameras at separated positions from which we can obtain two input images and then put them together to create 3-D image. It can show more virtual effect than the conventional 2-D image system. But, the stereo image system has to control the convergence angle so that the stereo disparity could always be zero because observers can be fatigued and unconscious of stereo image in conditions that the stereo disparity is not zero for a long work. Therefore, in the paper, optical JTC system which can process adaptive tracking of a specific moving object is proposed as a new approach to keep the stereo disparity to be zero. In this method, optical JTC system obtains the values of the relative locations of a moving objects in left and right images and then these values are used for maintaining the stereo disparity to be zero. Through some optical experiments the proposed stereo vision system is proved to be insensitive to background noises and operate in real-time.
Park, Wang-Bae;Seo, Yung-Ho;Doo, Kyoung-Soo;Choi, Jong-Soo
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.47
no.3
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pp.61-69
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2010
This paper presents an efficient object selection algorithm by analyzing and detecting of human activity. Generally, when people point any something, they will put a face on the target direction. Therefore, the direction of the face and fingers and was ordered to be connected to a straight line. At first, in order to detect the moving objects from the input frames, we extract the interesting objects in real time using background subtraction. And the judgment of movement is determined by Principal Component Analysis and a designated time period. When user is motionless, we estimate the user's indication by estimation in relation to vector from the head to the hand. Through experiments using the multiple views, we confirm that the proposed algorithm can estimate the movement and indication of user more efficiently.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.20
no.12
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pp.546-554
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2019
Typically, closed-circuit television (CCTV) monitoring is mainly used for post-processes (i.e. to provide evidence after an incident has occurred), but by using a streaming video feed, machine-based learning, and advanced image recognition techniques, current technology can be extended to respond to crimes or reports of missing persons in real time. The multi-CCTV cooperation technique developed in this study is a program model that delivers similarity information about a suspect (or moving object) extracted via CCTV at one location and sent to a monitoring agent to track the selected suspect or object when he, she, or it moves out of range to another CCTV camera. To improve the operating efficiency of local government CCTV control centers, we describe here the partial automation of a CCTV control system that currently relies upon monitoring by human agents. We envisage an integrated crime prevention service, which incorporates the cooperative CCTV network suggested in this study and that can easily be experienced by citizens in ways such as determining a precise individual location in real time and providing a crime prevention service linked to smartphones and/or crime prevention/safety information.
The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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v.10
no.2
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pp.133-140
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2017
In this paper, we has proposed an automatic vehicle monitoring system based on computer vision technology. The real-time display system has displayed a system that can be performed in automatic monitoring and control while meeting the essential requirements of ITS. Another advantage has that for a powerful vehicle tracking, the main obstacle handing system, which has the shadow tracking of moving objects. In order to obtain all kinds of information from the tracked vehicle image, the vehicle must be clearly displayed on the surveillance screen. Over time, it's necessary to precisely control the vehicle, and a three-dimensional model-based approach has been also necessary. In general, each type of vehicle has represented by the skeleton of the object or wire frame model, and the trajectory of the vehicle can be measured with high precision in a 3D-based manner even if the system has not running in real time. In this paper, we has applied on segmentation method to vehicle, background, and shadow. The validity of the low level vehicle control tracker was also detected through speed tracking of the speeding car. In conclusion, we intended to improve the improved tracking method in the tracking control system and to develop the highway monitoring and control system.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.3
no.1
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pp.84-95
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2009
The ubiquitous smart home is the home of the future, which exploits context information from both the human and the home environment, providing an automatic home service for the human. Human location and motion are the most important contexts in the ubiquitous smart home. In this paper, we present a real-time human tracker that predicts human location and motion for the ubiquitous smart home. The system uses four network cameras for real-time human tracking. This paper explains the architecture of the real-time human tracker, and proposes an algorithm for predicting human location and motion. To detect human location, three kinds of images are used: $IMAGE_1$ - empty room image, $IMAGE_2$ - image of furniture and home appliances, $IMAGE_3$ - image of $IMAGE_2$ and the human. The real-time human tracker decides which specific furniture or home appliance the human is associated with, via analysis of three images, and predicts human motion using a support vector machine (SVM). The performance experiment of the human's location, which uses three images, lasted an average of 0.037 seconds. The SVM feature of human motion recognition is decided from the pixel number by the array line of the moving object. We evaluated each motion 1,000 times. The average accuracy of all types of motion was 86.5%.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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