面向社交距离检测的深度学习方法设计与性能验证.pdf
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1、2023 年 25 期众创空间科技创新与应用Technology Innovation and Application面向社交距离检测的深度学习方法设计与性能验证张夏欣,平鹏*,胡苏湘,李嘉宁,戴晓璇(南通大学 交通与土木工程学院,江苏 南通 226019)对于传染病的准确溯源是有效防控的重要手段,基于社交距离分析的密接检测可以有效地追溯传染病感染者的密接范围,从而可有效确定相关密接者和防控范围,为及时有效抑制烈性传染病的传播提供信息化技术手段。另一方面,社交距离的检测不仅可以对传染病进行溯源,而且对机场、火车站和商场等公共场所中的人员异常行为的检测、违法嫌疑人的追踪和人流剧增检测都有着重要意
2、义。在检测手段方面,现有研究的检测信息源主要基于光学传感器、激光雷达、Wi-Fi/蓝牙、压力传感器及麦克风阵列等传感手段。激光雷达检测会存在点云数据不完整、投入的成本高等问题。Wi-Fi/蓝牙检测存在稳定性较差,易遭受噪声信号干扰等问题。基于压力传感的感应地板存在扩展性差、特征稀疏、响应时间长等问题。麦克风阵列在区分多人特征时具有局限性1。在考虑到研究的成本以及与本文研究内容的适配度、数据采集成本等各方面因素,最终采用光学传感器检测。光学传感器能在给定空间中检测人员确切位置,相对其他传感器,其更容易部署且成本更低。近年来,多目标跟踪(Multiple Object Tracking,MOT)得
3、到了广泛研究,其可以跨视频帧关联检测到目标,以获得整个运动轨迹。这种方法跟踪性能可能会受到跟踪算法各个环节误差的叠加影响,如检测、特征提取、相关性估计和关联,这些因素的干扰会导致跟踪性能显著下降。此外,还可能受到光照变化、遮挡、复杂环境、快速摄像机移动、不可靠检测和低分辨基金项目:江苏省高等学校自然科学研究面上项目(22KJB520007);南通市社会民生重点项目(MS12022015);南通大学大学生创新创业训练计划项目(202210304189H)*通信作者:平鹏(1988-),男,博士,讲师。研究方向为深度学习、自动驾驶。摘要:对社交距离进行准确检测在传染病溯源、安防监控等领域都有着重大
4、意义。行人间的遮挡会极大降低社交距离检测方法的精度和泛化能力,针对这一问题,该文研究一种遮挡条件下的社交距离检测方法,并验证方法的环境适应性。该方法首先采用简单在线实时跟踪方法(Simple online and realtime track,SORT)进行人员追踪,然后基于单目视觉测距方法来测量行人间距;最后,验证检测方法在不同拍摄视角及人流密度下的泛化性能。研究结果表明,该实验可以在遮挡条件下进行较好的实时追踪,在摄像头的拍摄高度在 12 m 左右时获取最优的密接行为识别性能,识别准确率为 92%。关键词:社交距离;SORT;单目视觉;深度学习;性能验证中图分类号院R184文献标志码院A文
5、章编号院2095-2945渊2023冤25-0038-04Abstract:Accurate detection of social distance is of great significance in the traceability of infectious diseases,securitymonitoring and other fields.The occlusion between pedestrians will greatly reduce the accuracy and generalization ability of thesocial distance dete
6、ction method.In order to solve this problem,this paper studies a social distance detection method under theocclusion condition,and verifies the environmental adaptability of the method.This method first uses simple online and realtimetrack(SORT)for personnel tracking,and then measures pedestrian spa
7、cing based on monocular vision ranging method.Finally,thispaper verifies the generalization performance of the detection method under different shooting angles and pedestrian flow density.The research results show that this experiment can carry out better real-time tracking under the condition of oc
8、clusion,and thebest recognition performance of close contact behavior can be obtained when the shooting height of the camera is about 12 m,and the recognition accuracy is 92%.Keywords:social distance;SORT;monocular vision;deep learning;performance verificationDOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.25.0093
9、8-众创空间科技创新与应用Technology Innovation and Application2023 年 25 期率等问题的影响。针对MOT 在实际检测中面临的这些挑战,本文研究了如何解决在人员出现遮挡的情况下进行追踪以及何种条件下可以使得检测模型取得最优。本文的研究内容构成如下,第 1 部分给出了面向研究人员检测、追踪和间距估计的三阶段模型的构成,第 2 部分给出了数据采集过程和实验平台架构,第 3 部分给出了所研究的模型在自采数据集上的性能,并验证了方法在不同环境下的泛化能力,第 4 部分对本文的研究内容和研究结果进行总结。1方法基于 SORT 本文采用一个三阶段社交距离检测模型,
10、包括人员检测、人员追踪、距离间估计,作为社交距离检测的总体解决方案。1.1基于 YOLO 架构的人员识别模型图 1 是人员检测模块的总体结构,首先由摄像机获取视频序列,再传递给深度神经网络模型,模型的输出结果是检测目标的定位边界框。由于深度神经网络(DNN)环境适应性好、特征泛化能力强等特点,本文使用 DNN作为基准网络进行对象检测。DNN 对象检测器包含 3 个组成部分,包括输入模块、提取特征的主干和预测输出中对象的类别这 3 部分组成2。骨干是特征抽取器(featureextractor),通常是由大规模图片分类任务中得到的。本文采用的 Darknet 作为 backbone,同时融入 I
11、nception 和ResNet 的结构提升网络的特征识别能力和泛化能力。通过主干提取的特征再加上采样环节,以图像框的形式还原至原图,形成检测目标的定位边界框。1.2基于 SORT 的人员追踪模型为准确跟踪各行人目标,本文采用了 SORT 对行人进行实时追踪,该方法在较长时间的遮挡条件下依然可较准确的跟踪对象,有效减少了因遮挡而出现的身份跳变问题3。SORT 使用匈牙利算法在图像空间和逐帧数据关联中执行卡尔曼滤波。这种简单的方法在高帧速率下实现了良好的性能,当出现频繁遮挡时仍可以高效的识别检测人群的身份跳变。SORT 虽然在跟踪精度和准确性方面体现了良好的性能但是其返回的身份数量相对较高,因此
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