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摘要:
研究复杂背景下的物体跟踪方法.提出一种用于物体跟踪的重要性排序马氏链蒙特卡洛粒子滤波算法.算法利用少量加权初始粒子得到后验概率分布的初步估计,并通过重要性排序马氏链蒙特卡洛采样技术从该初步估计抽取新的粒子,以构建对应不同模态的多条独立马氏链,从而充分逼近真实后验概率分布的多模态.所提出的算法自适应地根据当前模态分布构建多条独立马氏链,因此能够在多模态的复杂场景下准确估计目标状态的后验概率分布;同时,在构建马氏链的过程中,算法采用重要性排序策略确定历史样本被选为状态转移核的似然度,提高了小权重样本被选中的可能性,降低了在马氏链构建过程中陷入局部最优的概率.仿真实验以及真实视频上所进行的实验显示,所提出的方法能够实现准确稳定的物体跟踪,且效果优于标准粒子滤波算法以及马氏链蒙特卡洛粒子滤波算法.
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文献信息
篇名 基于重要性排序蒙特卡洛粒子滤波的物体跟踪算法
来源期刊 北京理工大学学报 学科 工学
关键词 目标跟踪 重要性排序 马氏链蒙特卡洛 粒子滤波 多模态
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 信息与控制
研究方向 页码范围 105-110
页数 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.15918/j.tbit1001-0645.2016.01.019
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 赵清杰 北京理工大学计算机科学技术学院 16 444 6.0 16.0
2 王宇霞 北京理工大学计算机科学技术学院 3 42 3.0 3.0
3 赵留军 北京理工大学计算机科学技术学院 2 14 2.0 2.0
4 许伟村 北京理工大学计算机科学技术学院 1 5 1.0 1.0
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
目标跟踪
重要性排序
马氏链蒙特卡洛
粒子滤波
多模态
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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11-2596/T
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82-502
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