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摘要:
在经典Mean Shift跟踪算法框架中,颜色是一种有效的视觉特征.但在实际跟踪过程中,光照、角度、摄像机位置等的变化会极大地削弱颜色特征的有效性,从而造成跟踪的不稳定.本文提出了一种对光照变化具有鲁棒性的Mean Shift人脸跟踪算法.首先,对光照对目标特征域的影响进行建模分析,然后根据分析结果将高斯截断核函数引入到目标概率密度函数中以减小光照变化对目标跟踪的影响,最后将新的目标概率密度函数纳入到Mean Shift跟踪算法框架中.实验仿真结果表明,本文算法在光照剧烈变化的情况下,对人脸的跟踪具有很好的鲁棒性.
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文献信息
篇名 一种对光照具有鲁棒性的人脸跟踪算法
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 Mean Shift 高斯截断核函数 局部二值模式(LBP)
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目 短文与研究通讯
研究方向 页码范围 132-136
页数 5页 分类号 TP391.4
字数 5038字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0530.2010.01.025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 曾伟 重庆通信学院信号与信息处理实验室 14 91 5.0 9.0
2 吴乐华 重庆通信学院信号与信息处理实验室 36 287 9.0 15.0
3 吴志强 重庆通信学院信号与信息处理实验室 4 23 2.0 4.0
4 袁宝峰 重庆通信学院信号与信息处理实验室 8 46 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
Mean Shift
高斯截断核函数
局部二值模式(LBP)
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
出版文献量(篇)
5053
总下载数(次)
13
总被引数(次)
32728
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