JPWO2017006749A1 - 画像処理装置および画像処理システム - Google Patents
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Abstract
Description
記録媒体の大容量化は、録画できる映像の量を飛躍的に増大させ、より多地点や長時間の録画を可能にしつつある反面、録画画像を目視でチェックする負担の増加が問題として顕在化しつつある。
人物検索機能とは、映像中への人物の登場を自動検知の対象として、リアルタイムに記録し、事後に録画画像中から人物登場画像を探し出せる機能である。機能面から人物検索機能は、以下の2種類に大別される。
また、特許文献2には、複数の検索キーを用いて類似画像検索を繰り返すことで網羅的な検索を行う類似画像検索システムに関し、検索回数の抑制と検索精度の向上を両立させることが可能な技術が開示されている。
また、上記した検索のニーズとは別に、あらかじめ登録しておいた1つ以上の顔と類似度が高い顔が映像監視システムのカメラに映ったとき、監視者に通知する類似顔画像検知システムが存在している。
まず、図1を参照して、本発明の実施形態1に係る画像処理システムの構成について説明する。図1は、本発明の実施形態1に係る画像処理システムのシステム構成を例示する図である。
本実施形態1に係る画像処理システムは、図1に示すように、ネットワーク200に、撮像装置201、録画装置102、端末装置103が接続され、互いに通信可能な状態で構成される。
録画装置102は、機能構成として、画像送受信部210、画像記録部211、再生制御部212、人物領域検出部213、人物特徴量抽出部214、人物特徴量記録部215、属性情報記録部216、要求受信部217、類似人物検索部218、登場イベント検索部219、検索結果送信部220、キーワード記録部110、キーワード検索部111、処理人物選択部120の各処理部を有する。
画像記録部211は、入力画像データの記録媒体への書込みや出力画像データの記録媒体からの読出しを行う。書込みの際には、画像データに加え、画像データを読出す際の情報となる画像ID(画像の識別情報)も併せて記録する。また、画像記録部211は、記録媒体の記憶容量が満杯になるのを防止するため、古い画像データに新たに撮影した画像データを自動的に上書きするようにしている。
再生制御部212は、端末装置103への映像再生を制御する。
人物特徴量抽出部214は、人物領域検出部213で検出した領域に対して画像認識技術を用いて特徴量算出を行う。ここで算出する人物特徴量とは、例えば、人物の輪郭の形状や方向、皮膚の色、歩容(どの脚をどのようにどんなタイミングで動かすかといった脚の捌き方)、或いは、人物を特定する代表的な部位である顔の輪郭の形状や方向、目や鼻、口といった主要構成要素の大きさ、形状、配置関係等が挙げられるが、本実施形態においては、使用する特徴量の種類や数はいずれであってもよい。
属性情報記録部216は、画像データに関連する属性情報の記録媒体への書込みと読出しを行う。属性情報とは、例えば、画像の撮影時刻や撮像装置番号等である。
類似人物検索部218は、要求受信部217にて受信した要求が類似人物検索要求であった場合に、類似画像検索を行う。
登場イベント検索部219は、要求受信部217にて受信した要求が登場イベント検索要求であった場合に、検索を行う。
検索結果送信部220は、類似人物検索部218や登場イベント検索部219から得た類似人物検索結果や登場イベント検索結果の端末装置103への送信を行う。
キーワード検索部111は、要求受信部217にて受信した要求がキーワード検索要求であった場合に、キーワード検索を行う。
処理人物選択部120は、人物領域検出部213の複数の検出結果に対し、個別に次の処理に送るかどうかの判定を行う。
端末装置103は、機能構成として、検索要求送信部221、検索結果受信部222、検索結果表示部223、再生画像表示部224、画面操作検知部225、キーワード付与要求送信部112、複数検索キー選択部113の各処理部を有する。また、本装置には、本発明の方式を実現するための人物検索機能も搭載されている。
検索結果受信部222は、検索結果の録画装置102からの受信を行う。検索結果として受信するデータには、録画装置102において、類似人物検索、あるいは、登場イベント検索を実施して得られた画像の集合が含まれる。集合を構成する個々の画像は、録画装置102に記録された映像から画像サイズ縮小処理等を施して生成される。以下、この個々の画像を「検索結果画像」、検索結果として送受信するデータを「検索結果データ」ということにする。
再生画像表示部224は、録画装置102から入力された画像データの画面への連続動画表示を行う。
画面操作検知部225は、ユーザによる操作内容の検知及び取得を行う。
キーワード付与要求送信部112は、キーワード付与要求の録画装置102への送信を行う。
複数検索キー選択部113は、検索キーが複数選択されたときに、より少ない数の検索キーを適切に選択する処理を行う。複数検索キー選択部113は、録画装置102内に設けてもよい。
図2には、本発明の実施形態1に係る画像処理システムに用いる撮像装置201のハードウェア構成を例示してある。
撮像装置201のハードウェア構成は、図2に示すように、撮像部241、主記憶部242、符号化部243、ネットワークインタフェース(I/F)245が、バス240で結合された形態である。
図3には、本発明の実施形態1に係る画像処理システムに用いる録画装置102のハードウェア構成を例示してある。
録画装置102のハードウェア構成は、図3に示すように、CPU(Central Processing Unit)251、主記憶部252、補助記憶部253、ネットワークI/F254が、バス250で結合された形態である。
図4には、本発明の実施形態1に係る画像処理システムに用いる端末装置103のハードウェア構成を例示してある。
端末装置103のハードウェア構成は、図4に示すように、CPU261、主記憶部262、補助記憶部263、表示I/F264、入出力I/F265、ネットワークI/F266が、バス260で結合された形態である。また、表示I/F264は、表示装置270と接続され、入出力I/F265は、キーボード280やマウス282などの入出力装置と接続される。
表示装置270は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)などの装置であり、画像や動画をその表示部に表示する装置である。ユーザは、表示装置270の表示部に表示された画像を、キーボード280やマウス282などの入出力装置を操作して、例えばGUI(Graphical User Interface)操作することによって、端末装置103、及び、画像処理システムを操作する。
次に、本発明の実施形態1に係る画像処理システムにおける検索人物の登録処理について、図5および図6を参照して説明する。図5は、本発明の実施形態1に係る画像処理システムにおける検索人物登録処理のシーケンスの一例を示す図である。また、図6は、本発明の実施形態1に係る画像処理システムにおける検索人物登録テーブルの一例を示す図である。図6に示すように、検索人物登録テーブル500には、画像処理システムでの検索人物登録処理における人物追跡結果と人物サイズ、特徴量抽出処理累積回数および今回特徴量抽出フラグが登録されている。
本実施例では、1画像あたり3つの顔画像をリアルタイムに登録処理できる性能を持つ画像処理システムについて述べる。図5の1画像あたりの登録処理手順は画像毎に繰り返し実行されるものであるが、ここでは、複数回実施された後、1画像あたり4つの顔画像を検知した場合について述べる。
次に、画像の受信処理(S5002)では、録画装置102の画像送受信部210によって、撮像装置201から画像の受信が行われる。
次に、人物領域の検出処理(S5003)では、録画装置102の人物領域検出部213によって、画像から人物領域の検出が行われる。なお、本実施例では人物領域とは顔の領域である。また、本実施例では4つの人物画像を検出したが、それぞれの検出領域をメモリ上に保持し、次の処理が参照できるようにする。
続いて、人物領域の追跡処理(S5004)、人物サイズ優先判定処理(S5005)および処理数最少判定(S5006)が、録画装置102の処理人物選択部120にて実施される。
なお、本実施例では、人物領域の追跡処理(S5004)は前回の人物領域の検出位置と今回の人物領域の検出位置の位置関係から追跡処理を行うとしたが、位置関係ではなく、前回の人物領域の顔画像と今回の人物領域の顔画像の特徴量の一致度等別の方法によって追跡処理を行ってもよい。
なお、本実施例では、人物サイズ優先判定処理(S5005)は2つの人物画像を選択する処理を行うが、2つではなく1つでもよい。また、リアルタイムに登録処理できる性能が3つではなく4つであれば3つの人物画像を選択するようにしてもよい。
人物特徴量の記録処理(S5008)では、録画装置102の人物特徴量記録部215によって、人物特徴量の抽出処理(S5007)で算出した特徴量の記録媒体への書込みをおこなう。
まず、図7を参照して、本発明の実施形態2に係る画像処理システムの構成について説明する。図2は、本発明の実施形態2に係る画像処理システムのシステム構成を例示する図である。
本実施形態2に係る画像処理システムは、図7に示すように、ネットワーク200に、撮像装置201および端末装置703が接続され、互いに通信可能な状態で構成される。
端末装置703は、機能構成として、画像受信部710、人物領域検出部213、人物特徴量抽出部214、人物特徴量記録部215、類似人物検知部718、検知結果表示部720、処理人物選択部120の各処理部を有する。また、本装置には、本発明の方式を実現するための人物検索機能も搭載されている。
人物領域検出部213、人物特徴量抽出部214、人物特徴量記録部215は、図1の構成要素と同様であるので説明を省略する。
処理人物選択部120は、人物領域検出部213の複数の検出結果に対し、個別に次の処理に送るかどうかの判定を行う。
次に、本発明の実施形態2に係る画像処理システムにおける検索人物の照合処理について、図8および図9を参照して説明する。図8は、本発明の実施形態2に係る画像処理システムにおける検索人物照合処理のシーケンスの一例を示す図である。また、図9は、本発明の実施形態2に係る画像処理システムにおける検索人物登録テーブルの一例を示す図である。図9に示すように、検索人物登録テーブル510には、画像処理システムでの検索人物照合処理における人物サイズおよび今回特徴量抽出フラグが登録されている。
本実施例では、1画像あたり3つの顔画像をリアルタイムに照合処理できる性能を持つ類似画像検知システムについて述べる。図8の1画像あたりの照合処理手順は画像毎に繰り返し実行されるものであるが、ここでは、1画像あたり4つの顔画像を検知した場合について述べる。
次に、画像の受信処理(S8002)では、端末装置703の画像受信部710によって撮像装置201から画像の受信が行われる。
次に、人物領域の検出処理(S8003)では、端末装置703の人物領域検出部213によって、画像から人物領域の検出が行われる。なお、本実施例では人物領域とは顔の領域である。また、本実施例では4つの人物画像を検出したが、それぞれの検出領域をメモリ上に保持し、次の処理が参照できるようにする。
続いて、人物サイズ優先判定処理(S8004)、乱数取得処理(S8005)および乱数による判定処理(S8006)が、端末装置703の処理人物選択部120にて実施される。
なお、本実施例において、人物サイズ優先判定処理(S8004)では2つの人物画像を選択する処理を行うが、2つではなく1つでもよい。また、リアルタイムに登録処理できる性能が3つではなく4つであれば3つの人物画像を選択するようにしてもよい。
乱数による判定処理(S8006)では、乱数取得処理(S8005)で取得した乱数を今回特徴量抽出フラグが「0」の人物数で割って、余りが“0”であれば今回特徴量抽出フラグが「0」の人のうち1番目の人物を選択し、余りが“1”であれば2番目の人物を選択するようにする。
本実施例では、人物Cと人物Dの2人の人物が、今回特徴量抽出フラグが「0」であるので、15÷2=7あまり1であるので、2番目の人物Dを選択する。人物Dが選択されると、図9(c)に示すように、人物Dの今回特徴量抽出フラグが「1」となっている。
類似人物の検知処理(S8008)では、事前に検知対象として端末装置703の人物特徴量記録部215に記録された人物の特徴量と、今回撮像装置201からの画像を受信して抽出した人物の特徴量の比較処理を類似人物検知部718において行い、類似度合が一定以上であれば、検知結果表示部720に表示させる処理を行う。本実施例の場合、人物A、人物B及び人物Dに対して処理をおこなう。
本実施例で示した乱数による判定処理は、複数の人物を網羅的に処理する方法の一例である。動画における人物の画像処理で、撮像装置201前を通過するまでに10フレーム検知されるとき、例えば2人のうち1人を乱数によって選択する処理を行えば、処理されない可能性は1/1024となり、非常に小さく、網羅的に処理できるといえる。
また、本実施例では、乱数による判定処理(S8006)を設けたが、本発明の実施形態1と同様に、人物領域の追跡結果を利用してもよい。また、同様に、本発明の実施形態1のような画像処理システムに乱数による判定処理(S8006)を設けてもよい。
また、本実施例では、類似画像検索システムあるいは類似画像検知システムは同一フレームの中で優先的処理と網羅的処理を分けて実施したが、本実施例と同様のことを複数フレームにまたがって実施してもよい。例えば、奇数フレームは優先的処理を実施し、偶数フレームは網羅的処理を実施してもよい。
Claims (4)
- 画像から人物の特徴量を算出する画像処理装置において、
画像から人物領域の検出を行う人物領域検出手段と、前記人物領域検出手段で検出した人物の人物領域に対して画像認識技術を用いて特徴量の算出を行う人物特徴量抽出手段と、
前記人物領域検出手段で検出した人物領域を基に当該人物の画像サイズを算出する人物サイズ算出手段と、
前記人物サイズ算出手段で算出した人物のうち少なくとも画像サイズが最大の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とするとともに、前記人物特徴量抽出対象外の人物のうち、前記人物特徴量抽出手段による過去の特徴量累積回数が最少の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象として選定する人物特徴量抽出対象選定手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。 - 画像から人物の特徴量を算出する画像処理装置において、
画像から人物領域の検出を行う人物領域検出手段と、前記人物領域検出手段で検出した人物の人物領域に対して画像認識技術を用いて特徴量の算出を行う人物特徴量抽出手段と、
前記人物領域検出手段で検出した人物領域を基に当該人物の画像サイズを算出する人物サイズ算出手段と、
乱数を生成する乱数生成手段と、
前記人物サイズ算出手段で算出した人物のうち少なくとも画像サイズが最大の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とするとともに、前記乱数生成手段により生成された乱数を用いて演算を実施し、実施した演算結果に応じて前記人物特徴量抽出対象外とした人物から前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とする人物を選定する人物特徴量抽出対象選定手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。 - 画像から人物の特徴量を算出する画像処理システムにおいて、
画像を撮像する撮像手段と、
前記撮像手段により撮像された画像データを記録する録画手段と、
前記画像データを処理する画像処理手段を有し、
前記画像処理手段は、
前記撮像手段により撮像された画像から人物領域の検出を行う人物領域検出手段と、前記人物領域検出手段で検出した人物の人物領域に対して画像認識技術を用いて特徴量の算出を行う人物特徴量抽出手段と、
前記人物領域検出手段で検出した人物領域を基に当該人物の画像サイズを算出する人物サイズ算出手段と、
前記人物サイズ算出手段で算出した人物のうち少なくとも画像サイズが最大の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とするとともに、前記人物特徴量抽出対象外の人物のうち、前記人物特徴量抽出手段による過去の特徴量累積回数が最少の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象として選定する人物特徴量抽出対象選定手段を有し、
前記撮像手段、前記録画手段、前記画像処理手段はネットワークにて接続されることを特徴とする画像処理システム。 - 画像から人物の特徴量を算出する画像処理システムにおいて、画像を撮像する撮像手段と、
前記撮像手段により撮像された画像データを記録する録画手段と、
前記画像データを処理する画像処理手段を有し、
前記画像処理手段は、
前記撮像手段により撮像された画像から人物領域の検出を行う人物領域検出手段と、前記人物領域検出手段で検出した人物の人物領域に対して画像認識技術を用いて特徴量の算出を行う人物特徴量抽出手段と、
前記人物領域検出手段で検出した人物領域を基に当該人物の画像サイズを算出する人物サイズ算出手段と、
乱数を生成する乱数生成手段と、
前記人物サイズ算出手段で算出した人物のうち少なくとも画像サイズが最大の人物を前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とするとともに、前記乱数生成手段により生成された乱数を用いて演算を実施し、実施した演算結果に応じて前記人物特徴量抽出対象外とした人物から前記人物特徴量抽出手段による人物特徴量抽出対象とする人物を選定する人物特徴量抽出対象選定手段を有し、
前記撮像手段、前記録画手段、前記画像処理手段はネットワークにて接続されることを特徴とする画像処理システム。
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