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摘要:
复杂背景下进行舰船目标的跟踪时,在某些帧可能会有目标丢失。为了克服这个问题,采用联合检测-学习-跟踪的TLD算法。其过程是通过训练一种在线可更新的随机蕨分类器对目标跟踪结果进行检测,并使用一种基于时空约束的 PN 学习策略对分类器进行学习和更新,最后融合跟踪得到的结果对目标进行判别和确定。试验结果表明,该跟踪算法可适用于目标外形改变和遮挡的情况,鲁棒性强,识别率高,误检率低,同时实时性也较好,可以满足一般的在线跟踪系统的要求。
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文献信息
篇名 基于TLD的舰船目标跟踪方法研究
来源期刊 红外技术 学科 工学
关键词 舰船跟踪 随机蕨分类器 TLD算法 在线学习
年,卷(期) 2013,(12) 所属期刊栏目 图像处理与仿真
研究方向 页码范围 780-787
页数 8页 分类号 TP274|TN713
字数 3586字 语种 中文
DOI
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 吴巍 武汉理工大学信息工程学院 24 199 9.0 13.0
2 齐楠楠 中航工业洛阳电光设备研究所光电控制技术重点实验室 1 14 1.0 1.0
3 揭斐然 中航工业洛阳电光设备研究所光电控制技术重点实验室 2 17 2.0 2.0
4 谢熙 武汉理工大学信息工程学院 1 14 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
舰船跟踪
随机蕨分类器
TLD算法
在线学习
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
红外技术
月刊
1001-8891
53-1053/TN
大16开
昆明市教场东路31号《红外技术》编辑部
64-26
1979
chi
出版文献量(篇)
3361
总下载数(次)
13
总被引数(次)
30858
论文1v1指导