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摘要:
TLD(Tracking-Learning-Detection)是Zdenek Kalal提出的一种新跟踪算法.该算法与传统跟踪算法的显著区别在于将传统跟踪算法与检测算法相结合来解决被跟踪目标在被跟踪过程中发生的形变、部分遮挡等问题.对TLD算法进行改进,在算法检测模块引入基于Meanshift与Kalman的当前帧目标所在区域预估,有效缩小检测模块的检测范围,提高算法实时性及准确性;对原算法方差分类器改进采用颜色特征分类器,提高算法对目标识别性能;对综合模块改进,提高算法目标跟踪成功率.通过实验对改进后的TLD及原TLD进行比较,实验结果表明,改进的TLD算法具有更高的跟踪准确性及更好的跟踪实时性.
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文献信息
篇名 TLD视频目标跟踪方法改进
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 TLD 目标跟踪 目标区域预估 颜色特征
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 图像处理
研究方向 页码范围 42-46
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 4104字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2015.04.009
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 孙涵 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 36 283 10.0 16.0
2 金龙 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 3 29 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
TLD
目标跟踪
目标区域预估
颜色特征
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
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
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