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ppt 医院窗口服务礼仪培训PPT 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《医院窗口服务礼仪培训PPT 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....主要内容为三个部分第部分是行人检测算法的设计。为了加快检测速度,同时减少误检率,我们对以前的行人检测算法进行改进,先使用人体对称性检测筛选出行人候选区域,再结合特征和分类器对候选区域进行验证。因为图像的大部分区域是背景,这么做可以迅速排出些非行人窗口,减少了误报率,加快了检测速度。第二部分是多目标行人跟踪算法的设计。多目标跟踪也是智能监控中的个经典但难于解决的问题。和以往的跟踪方法不同,我们主要关注于设计种能量函数,使它可以真实地描述跟踪问题,很好地表现视频场景中所有目标的运动和交互过程。我们将多目标跟踪看成种最小化轨迹能量函数的问题,然后通过设计个合理的优化方法来找到能量函数的局部最小值,得到最优轨迹。第三部分是异常运动检测算法的设计。概率图模型是对复杂概率关系的图形化表示......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....很好地表现视频场景中所有目标的运动和交互过程。然后通过迭代不断优化能量函数找到最优轨迹。最后对跟踪的标准测试视频进行测试并分析实验结果。第四章研究的是异常运动检测算法,将概率图模型应用于异常运动检测领域。概率图模型以图的形式表示较为抽象的随机变量依赖关系,可以很好地建模行人运动的时序状态变化。通过提取的运动特征矢量对和模型进行训练,并使用训练后的模型对行人异常运动的视频进行检测。最后对这两种概率图模型的判别效果进行比较。第五章是总结与展望。这章对本文所做的工作进行总结,与此同时提出本文可以进步研究的方向与内容。万方数据中国计量学院硕士学位论文基于人体对称性和方向梯度直方图的行人目标检测本章引论行人检测是计算机视觉领域的个研究热点,因为它在很多地方都可以得到广泛应用,比如无人驾驶智能监控等领域。行人检测也是行人跟踪的基础。但因为行人外观复杂多变行走姿势各异环境干扰等原因......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....可以直观地看到行人的边缘具有较强的对称度,而背景的边缘是不具有对称性的。我们对原始图像使用边缘对称性进行初步检测,先利用垂直边缘检测算子提取图像的垂直边缘,再检测窗口内的边缘是否对称。使用公式对检测窗口内的两个边缘像素点,和,进行对称性检测。如果它们关于中心轴对称,其对称性大小为,否则为。其中,为窗口的中心轴坐标,为对称边缘点的搜索区域,根据搜索窗口的位置和宽高来确定。对搜索窗口内的每对像素点的对称性都进行计算和统计,进步得到该窗口的对称性,即,当该窗口的边缘对称性大于阈值时,该窗口作为行人候选区域,提供给后面去验证。特征提取对训练样本和检测窗口都需要进行特征提取。将幅图分解为许多小的方形单元格,计算每个单元格内的梯度方向直方图,并在更大的块内归化梯度方向直方图,最后返回每个单元格内的描述子。使用特征对行人进行检测具有很大的优势。它从局部单元格开始统计梯度特征......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....将相邻的个单元格合并成空间上联通的更大的块。这样,个块内所有单元格的特征向量串联起来便得到该块的特征。块的区域是互有重叠的,这就意味着每个单元格的特征会以不同的结果多次出现在最后的特征向量中。我们将归化之后的块的向量称之为描述符。万方数据硕士学位论文视频监控中行人跟踪与异常运动检测研究作者芦亚飞导师章东平副教授学科信号与信息处理中国计量学院二〇四年三月万方数据,万方数据中图分类号学校代码密级公开硕士学位论文视频监控中行人跟踪与异常运动检测研究作者芦亚飞导师章东平副教授申请学位工学硕士培养单位中国计量学院学科专业信号与信息处理研究方向计算机视觉二〇四年三月万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中国计量学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....行人运动的变化可以看为状态和观察值的变化,通过概率图模型可以很好地建模状态与观察值之间的关系。本文通过提取的运动特征矢量对和两种概率图模型进行训练,并对这两种概率图模型的判别效果进行比较。论文的章节安排本论文的章节内容安排如下第章是绪论,说明了公共场所视频监控中行人运动分析的研究意义和国内外的研究现状,并描述了行人运动检测与分析的基本研究框架以及本文的主要研究内容。第二章开始到第五章,对本文所做的工作进行详细阐述。第二章研究的行人检测算法,改进了基于方向梯度直方图特征行人检测算法。根据人体对称性检测得到候选检测窗口,再使用提取检测窗口的轮廓梯度特征,通过分类器进行行人的检测。最后通过大量测试图片对检测效果进行比较和分析。第三章研究的是行人跟踪算法,提出了种基于轨迹能量最小化的多目标行人跟踪算法。将多目标跟踪看成种最小化轨迹能量函数的问题。和以往的万方数据中国计量学院硕士学位论文跟踪方法不同,我们主要关注于设计种能量函数......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....章引论人体对称性检测特征提取归化颜色空间计算图像梯度构建梯度方向直方图收集特征分类器实验结果及分析分类器训练测试小结基于轨迹能量最小化的多目标行人跟踪本章引论能量函数观察致性速度守恒性位置互斥性万方数据轨迹持续性正则化能量最小化生长与收缩合并与分裂添加与删除初始化实验结果及分析小结基于概率图模型的行人异常运动检测本章引论运动特征提取光流法构建模型观察值基于的行人异常运动检测简介算法详解实验结果及分析基于的行人异常运动检测简介算法详解实验结果及分析小结总结与展望研究工作总结工作展望参考文献作者简介万方数据图清单图行人运动分析三大步骤图行人和背景窗口垂直边缘检测结果图特征提取算法流程图图梯度方向量化图在二维下线性可分情况图正负样本图片图行人检测结果图能量函数不同部分的图形描述图观察致性例子图速度守恒性例子图位置互斥性例子图轨迹持续性例子图通过轨迹跳变优化轨迹的例子图迭代过程中能量的变化图算法多目标跟踪效果图多目标跟踪的平均错误率图使......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....方向梯度直方图特征是种对图像局部重叠区域的密集型描述符,它通过计算局部区域的梯度方向直方图来构成特征。等人提出了种使用特征来进行行人检测的方法,需要使用固定尺寸窗口对图片进行多尺度扫描并计算所有窗口内的特征。的方法计算量很大,我们对其做了改进,在前面添加了个人体对称性检测,即先根据人体对称性筛选出行人候选窗口,再结合特征和分类器对候选窗口进行二次判断。因为图像的大部分区域是背景,这么做可以迅速排除些非行人窗口,减少了误报率,加快了检测速度。人体对称性检测原始行人图像原始背景图像行人垂直边缘检测结果背景垂直边缘检测结果图行人和背景窗口垂直边缘检测结果使用人体对称性进行行人初步检测的依据是因为图像中人的外形基本上是对称的。由于垂直边缘可以反映人体的大致外形轮廓,我们先对图像进行垂直边缘检测,再计算对称度,当对称度大于个阈值时,我们认为可能是行人......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....得到垂直方向的梯度分量。再用以上公式计算该像素点的梯度大小和方向。构建梯度方向直方图构建梯度方向直方图的目的是为了给图像的每个局部区域创建个编码,同时能够保持对图像中行人外形和姿势的弱敏感性。万方数据中国计量学院硕士学位论文将图像划分成空间上相邻的单元格,每个单元格大小都为个像素。我们使用个维的直方图来对这个像素的梯度信息进行统计,将单元格的梯度方向度分成个方向块,如图所示。例如,如果这个像素的梯度方向是度,直方图第维的计数就加。这样,对单元格内每个像素的梯度方向在直方图中进行加权投影,映射到固定的角度范围,就可以得到这个单元格的梯度方向直方图,也就是该单元格对应的维特征向量。有了像素梯度方向,我们使用梯度大小作为投影的权值。例如,个像素的梯度方向是度,它的梯度大小是,那么直方图第维的计数就不是加,而是加二。块块块块块,块块,图梯度方向量化由于光照和对比度的变化,使得梯度强度的变化范围非常大。这就需要对梯度强度做归化......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....这个过程可以减少几何形变的干扰,降低人体细微动作对检测的影响。提取特征的流程如图所示图特征提取算法流程图万方数据中国计量学院硕士学位论文归化颜色空间我们对整个图像进行颜色归化来减少光照因素的影响。在图像的纹理强度中,局部表层曝光贡献的比重较大,所以,这种压缩处理能够有效地降低图像局部的阴影和光照变化。由于颜色信息对梯度计算没有帮助,可以先转换为灰度图像,再对灰度图像进行压缩。压缩公式其中。计算图像梯度计算图像水平和垂直方向的梯度,进步得到每个像素点位置处的梯度方向。求导操作不仅能够捕获轮廓人影和些纹理信息,还能进步弱化光照的影响。计算图像中像素点,的梯度,,式中,分别代表输入图像中像素点,处的水平方向梯度垂直方向梯度和像素值。像素点,处的梯度大小和梯度方向分别为,,首先用水平梯度算子对原图像做卷积运算,得到水平方向的梯度分量......”

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