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摘要:
单一的跟踪方法存在较大的局限性,为提高增强现实中跟踪环节的实时性和准确性,针对视觉跟踪和磁力跟踪的特点进行研究,提出了一种基于自适应粒子滤波的混合跟踪算法,用于对头部运动轨迹估计.该算法通过分析系统状态,自适应地融合多传感器数据,并建立相应的状态转移模型和系统量测模型;另外,该算法能在非线性非高斯的环境下动态地改变滤波器的粒子数和噪声方差,最终实现对头部运动轨迹的实时、正确估计.实验结果表明,该算法能有效地提高基于视觉和磁的混合跟踪的鲁棒性和运动估计的准确性.
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文献信息
篇名 增强现实中的混合跟踪算法研究
来源期刊 微型电脑应用 学科 工学
关键词 混合跟踪 粒子滤波 自适应 增强现实
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 研究与设计
研究方向 页码范围 1-4
页数 分类号 TP391.9
字数 4738字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-757X.2012.01.001
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 陈一民 上海大学计算机科学与工程系 133 1236 17.0 27.0
2 黄晨 上海大学计算机科学与工程系 23 68 4.0 6.0
3 徐升 上海大学计算机科学与工程系 5 29 4.0 5.0
4 叶聪丽 上海大学计算机科学与工程系 4 7 2.0 2.0
5 陆壬淼 上海大学计算机科学与工程系 3 7 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
混合跟踪
粒子滤波
自适应
增强现实
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
微型电脑应用
月刊
1007-757X
31-1634/TP
16开
上海市华山路1954号上海交通大学铸锻楼314室
4-506
1984
chi
出版文献量(篇)
6963
总下载数(次)
20
总被引数(次)
28091
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