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      저화질 공공 CCTV의 영상 화질 개선 방안 연구 = A study to Improve the Image Quality of Low-quality Public CCTV

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      https://www.riss.kr/link?id=A107984320

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      국문 초록 (Abstract)

      국내 CCTV 설치 대수는 약 130만 대 이상으로 연평균 15% 이상 증가하고 있다. 하지만 설치수요 대비 한정된 예산으로 인해 50만 화소의 저화질 CCTV로 인프라가 구성되면서 영상 내 객체 식별에 ...

      국내 CCTV 설치 대수는 약 130만 대 이상으로 연평균 15% 이상 증가하고 있다. 하지만 설치수요 대비 한정된 예산으로 인해 50만 화소의 저화질 CCTV로 인프라가 구성되면서 영상 내 객체 식별에 한계가 발생하고 있다. 공공분야 CCTV는 범죄 예방, 교통 정보수집(단속), 시설물의 관리, 화재 예방 등 다양한 분야에서 활용성이 높고 특히 설치되어 있는 것만으로도 각종 범죄 해결에서 큰 역할을 수행하기 때문에 공공 CCTV는 국내외적으로 증가하는 추세이다. 하지만 현재 공공 CCTV는 안개, 눈, 비 등의 환경적 요소로 인한 식별이 불가능한 문제와 저화질 CCTV 설치로 인한 수집 영상의 품질 문제 등의 잠재적인 문제점을 인지한 채 운영하고 있다. 따라서 본 연구에서는 공공 CCTV의 대표적인 저화질 요소를 제거하기 위해 먼지, 물방울, 안개 등으로 인해 발생하는 영상 내 빛의 산란광 감쇄 방법 방법과 딥러닝 알고리즘을 활용하여 입력 영상을 4K 이상 영상으로 화질을 개선하는 알고리즘 적용 방법을 제안한다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The number of CCTV installed in Korea is over 1.3 million, increasing by more than 15% annually. However, due to the limited budget compared to the installation demand, the infrastructure is composed of 500,000 pixel low-quality CCTV, and there is a l...

      The number of CCTV installed in Korea is over 1.3 million, increasing by more than 15% annually. However, due to the limited budget compared to the installation demand, the infrastructure is composed of 500,000 pixel low-quality CCTV, and there is a limits on identification of objects in the video. Public CCTV has high utility in various fields such as crime prevention, traffic information collection (control), facility management, and fire prevention. Especially, since installed in high height, it works as its role in solving diverse crime and is in increasing trend. However, the current public CCTV field is operated with potential problems such as inability to identify due to environmental factors such as fog, snow, and rain, and the low-quality of collected images due to the installation of low-quality CCTV. Therefore, in this study, in order to remove the typical low-quality elements of public CCTV, the method of attenuating scattered light in the image caused by dust, water droplets, fog, etc and algorithm application method which uses deep-learning algorithm to improve input video into videos over quality over 4K are suggested.

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      참고문헌 (Reference)

      1 정다희, "폭우 환경에서의 얼굴 초고해상도 복원 기법" 426-430, 2021

      2 임재창, "실시간 화질개선을 위한 딥러닝 기반의 초해상도 기법 비교분석" 1533-1535, 2020

      3 김현빈, "범죄예방을 위한 CCTV 영상 기반의 실시간 안면인식 시스템" 한국정보기술학회 19 (19): 99-106, 2021

      4 한재경, "범죄예방용 CCTV의 설치 및 운영에 관한 소고" 한국공공사회학회 8 (8): 109-137, 2018

      5 한민경, "범죄예방 목적의 공공CCTV 운영실태 및 개선방안 연구" 형사정책연구원 2018

      6 KBS News, "범인도 비웃는 ‘눈먼 CCTV’ 36%"

      7 김경원, "범인검거율 향상을 위한 CCTV 영상 복원 플랫폼설계" 301-302, 2018

      8 남세현, "딥러닝 기반 저해상도 얼굴영상 복원에 관한 기존 연구 분석" 322-324, 2018

      9 서유림, "딥러닝 기반 Super Resolution 기술의 현황 및 최신 동향" 25 (25): 7-16, 2020

      10 e나라지표, "공공기관 CCTV 설치 및 운영대수(2008∼2020)"

      1 정다희, "폭우 환경에서의 얼굴 초고해상도 복원 기법" 426-430, 2021

      2 임재창, "실시간 화질개선을 위한 딥러닝 기반의 초해상도 기법 비교분석" 1533-1535, 2020

      3 김현빈, "범죄예방을 위한 CCTV 영상 기반의 실시간 안면인식 시스템" 한국정보기술학회 19 (19): 99-106, 2021

      4 한재경, "범죄예방용 CCTV의 설치 및 운영에 관한 소고" 한국공공사회학회 8 (8): 109-137, 2018

      5 한민경, "범죄예방 목적의 공공CCTV 운영실태 및 개선방안 연구" 형사정책연구원 2018

      6 KBS News, "범인도 비웃는 ‘눈먼 CCTV’ 36%"

      7 김경원, "범인검거율 향상을 위한 CCTV 영상 복원 플랫폼설계" 301-302, 2018

      8 남세현, "딥러닝 기반 저해상도 얼굴영상 복원에 관한 기존 연구 분석" 322-324, 2018

      9 서유림, "딥러닝 기반 Super Resolution 기술의 현황 및 최신 동향" 25 (25): 7-16, 2020

      10 e나라지표, "공공기관 CCTV 설치 및 운영대수(2008∼2020)"

      11 김익회, "공공 방범 CCTV의 국내 확산을 위한 방안 연구" 한국지리학회 8 (8): 79-93, 2019

      12 하현수, "SRGAN 기반의 CCTV 영상 화질 개선 기법" 한국멀티미디어학회 21 (21): 1027-1034, 2018

      13 최운식, "GPU를 이용한 영상기반 고속 해무제거 기술" 한국정보통신학회 20 (20): 2355-2362, 2016

      14 X. Wang, "Esrgan: Enhanced super resolution generative adversarial networks" 2018

      15 N.C. Rakotonirina, "ESRGAN+:Further improving enhanced super-resolution gen erative adversarial network" IEEE 3637-3641, 2020

      16 노창수, "Dark Channel Prior을 이용한 LabVIEW 기반의 동영상 안개제거" 한국멀티미디어학회 20 (20): 101-107, 2017

      17 행정안전부, "2020 행정안전통계연보" 2020

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