【技术实现步骤摘要】
一种基于人体步态视频的身份分析方法
[0001]本专利技术涉及目标溯源
,尤其涉及一种基于人体步态视频的身份分析方法。
技术介绍
[0002]为了保障社会工作的正常、安全进行,对于目标区域内的人员流动情况监管十分看重,现有的监管手段大多是通过多处监控摄像机进行无死角覆盖,以实现目标区域范围内的人员流动情况监管,但是该手段往往依靠对人员的面部特征进行识别来确认其身份,局限性较大,特别是对于佩戴口罩人员的身份识别较为困难,这给目标溯源、社会的工作正常、安全进行带来了隐患。
技术实现思路
[0003]针对现有技术的不足,本专利技术提出了一种基于人体步态视频的身份分析方法,通过对现有技术中的视频资料进行人体步态特征的分析,从而协助工作人员确认视频资料内人员的身份,确定目标人员,从而确认与目标人员密切接触的人员,尤其是协助对佩戴口罩的目标人员的身份进行确认,从而快速溯源,确定轨迹,保障了社会工作正常、安全进行。
[0004]为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
[0005]本专利技术提供了一种基于人体步态视频的身份分析方法,包括以下步骤:
[0006]步骤一、建立人体步态特征数据库,具体步骤如下:
[0007]步骤1.1.设立一条笔直的行进路线,并设置四组摄像机建立空间参考坐标系,其中,两组所述摄像机对称设置在所述行进路线的两侧,且所述摄像机的摄像机光轴均与所述行进路线前进方向垂直,另两组所述摄像机分别设置在所述行进路线起点与终点处,且所述摄像机光轴均与所述行进路线 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、建立人体步态特征数据库,具体步骤如下:步骤1.1.设立一条笔直的行进路线,并设置四组摄像机建立空间参考坐标系,其中,两组所述摄像机对称设置在所述行进路线的两侧,且所述摄像机的摄像机光轴均与所述行进路线前进方向垂直,另两组所述摄像机分别设置在所述行进路线起点与终点处,且所述摄像机光轴均与所述行进路线平行,所述空间参考坐标系以所述行进路线的起点作为原点,并分别以沿着所述行进路线方向、水平垂直所述行进路线方向及竖直垂直所述行进路线方向为空间直角坐标轴;步骤1.2.指令人员在所述行进路线上从起点至终点笔直行进,而后对所述人员每一步步态的关节点进行标注;步骤1.3.根据四组所述摄像机的影像资料解算出标注后的所述关节点在所述空间参考坐标系中的坐标,进而解算出所述人员在连续行走时每一步步态中所述关节点在所述空间参考坐标系中的水平向加速度与垂直向加速度;步骤1.4.将所述关节点在所述空间参考坐标系中的水平向加速度与垂直向加速度作为步态特征,并将所述步态特征与人员身份进行绑定后,录入数据库,建立所述人体步态特征数据库;步骤二、处理待身份识别视频,具体步骤如下:步骤2.1.获取目标区域任意一段监控视频,并获取所述监控视频对应摄像机的参数,建立所述摄像机的坐标系;步骤2.2.对所述步骤2.1中获取的所述监控视频中目标人员每一步步态的关节点进行标注,并解算出所述目标人员每一步步态中所述关节点在所述坐标系中的坐标,进而解算所述关节点在连续行走时,在所述坐标系中的水平向加速度与垂直向加速度;步骤2.3.将所述步骤2.2中获取的所述关节点在所述坐标系中的水平向加速度与垂直向加速度,与所述人体步态特征数据库进行比对,并按照相似度进行排名,将相似度较高的所述目标人员进行特别标注;步骤三、通过人工对所述步骤二中特别标注的所述目标人员进行身份识别。2.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,在所述步骤一中,还包括将所述人员的身高、性别、体态、个人习惯性动作与人员身份进行绑定。3.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,在所述步骤三中,人工身份识别的具体步骤如下:步骤3.1.识别特别标注的所述目标人员的性别,排除性别不符合者;步骤3.2.识别特别标注的所述目标人员的身高,排除身高不符合者;步骤3.3.识别特别标注的所述目标人员的体态,排除体态不符合者;步骤3.4.识别特别标注的所述目标人员的个人习惯性动作,结合个人习惯性动作确认所述目标人员身份。4.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,在所述步骤二中,获取的所述监控视频应当满足含所述目标人员连续正常行走至少5步的条件。5.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,在所述步骤二中,以15
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30FPS为一个帧率周期对所述监控视频中所述目标人员的所述关节点进行标
注。6.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,所述关节点包括腕关节、肘关节、肩关节、颈关节、踝关节、膝关节与髋关节。7.根据权利要求1所述的基于人体步态视频的身份分析方法,其特征在于,在所述步骤二中,建立坐标系,路平面为三角形平面ABU,ABCD为所述摄像头拍摄到的路平面上的梯形区域,CD与BU相交于C点,CD与AU相交于D点,CD与AB平行,O点为所述摄像机的镜头中心点,OG为所述摄像机光轴,G点为所述摄像机光轴和路平面的交点,同时也是视野梯形ABCD的对角线交点,I点为O点在路平面上的垂直投影,所述摄像机的高度OI为h,UE与AB的相交于E点,且UE垂直AB,UE与CD相交于F点,JK与UE相交于G点,JK与AU相交于K点,JK与BU相交于J点,JK与AB平行,在路平面坐标系中,将G点定义为坐标系原点,UE定义为坐标系Y轴,人员前进方向定义为Y轴方向,JK定义为坐标系X轴;路平面的G、A、B、C、D点在矩形的像平面分别对应g、a、b、c、d点,a、b、c、d为矩形的4个端点,g为像平面的中点,ef与ab相交于e点,ef与cd相交于f点,jk与ef相交于g点,jk与bc相交于j点,jk与ad相交于k点,路平面的E、F、J、K点在像平面分别对应e、f、j、k点,像平面的高度cb为H,像平面的宽度cd为W,定义像平面的g点为像平面坐标系的坐标原点,ef为像平面坐标系的y轴,人员前进方向为y轴方向,jk为像平面坐标系的x轴,取路平面上一点P,P点在路平面坐标系的坐标为(X
p
,Y
...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈岸明,崔洋洋,林群雄,祝佳,刘伟强,
申请(专利权)人:深圳清华大学研究院,
类型:发明
国别省市:
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