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PEDESTRIAN DETECTION BY LASER SCANNING AND DEPTH IMAGERY

点云 行人 激光扫描 计算机科学 计算机视觉 人工智能 点(几何) 体积热力学 激光器 计算机图形学(图像) 运输工程 工程类 数学 光学 物理 几何学 量子力学
作者
A. Barsi,T. Lovas,B. Molnar,A. Somogyi,Z. Igazvolgyi
出处
期刊:The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences [Copernicus Publications]
卷期号:XLI-B3: 465-468
标识
DOI:10.5194/isprsarchives-xli-b3-465-2016
摘要

Pedestrian flow is much less regulated and controlled compared to vehicle traffic. Estimating flow parameters would support many safety, security or commercial applications. Current paper discusses a method that enables acquiring information on pedestrian movements without disturbing and changing their motion. Profile laser scanner and depth camera have been applied to capture the geometry of the moving people as time series. Procedures have been developed to derive complex flow parameters, such as count, volume, walking direction and velocity from laser scanned point clouds. Since no images are captured from the faces of pedestrians, no privacy issues raised. The paper includes accuracy analysis of the estimated parameters based on video footage as reference. Due to the dense point clouds, detailed geometry analysis has been conducted to obtain the height and shoulder width of pedestrians and to detect whether luggage has been carried or not. The derived parameters support safety (e.g. detecting critical pedestrian density in mass events), security (e.g. detecting prohibited baggage in endangered areas) and commercial applications (e.g. counting pedestrians at all entrances/exits of a shopping mall).
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