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摘要:
研究了面向嵌入式硬件平台的高速视频图像处理与高速目标跟踪算法.基于神经网络的光流场算法能有效减少程序对硬件系统的内存要求和运算要求,该算法能够比传统算法更加容易的应用于以DSP(数字信号处理)芯片为核心的嵌入式硬件平台中.首先设计了一个基于Hopfield神经网络控制器的自适应滤波器,以图像信噪比为控制指标,对需进行目标识别的视频图像进行图像预处理;然后,利用补偿模糊神经网络控制器对光流场计算方法进行优化,这是一种通过参数控制平滑度实现的平均速度的角度误差和标准角误差的CFNN(补偿模糊神经网络)控制器识别跟踪算法.微机仿真及嵌入式系统试验结果均表明:该算法能够在同等条件下显著提高目标辨别与跟踪能力,显示其具有较高的有效性和实用性.
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文献信息
篇名 基于神经网络和光流场的嵌入式高速目标识别与跟踪
来源期刊 中国公路学报 学科 交通运输
关键词 交通工程 图像去噪 补偿模糊神经网络 光流场 目标识别
年,卷(期) 2015,(11) 所属期刊栏目 交通工程
研究方向 页码范围 112-123
页数 分类号 U492
字数 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 苏金泷 西澳大学电气与电子工程学院 13 67 4.0 8.0
5 HERBERT H C IU 西澳大学电气与电子工程学院 1 0 0.0 0.0
6 FERNANDO T 西澳大学电气与电子工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
交通工程
图像去噪
补偿模糊神经网络
光流场
目标识别
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
中国公路学报
月刊
1001-7372
61-1313/U
大16开
西安市南二环路中段长安大学内
52-194
1988
chi
出版文献量(篇)
3614
总下载数(次)
9
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