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摘要:
为了提高跟踪算法对多种目标表观变化场景的自适应能力与跟踪精度,提出一种基于灰度共生的多线索目标联合优化跟踪算法。该算法首先提取目标灰度信息,通过灰度共生的高区分度特征对目标进行二元超分描述,结合三阶张量理论融合目标区域的多视图信息,建立起目标的三维在线表观模型,然后利用线性空间理论对表观模型进行双线性展开,通过双线性空间的增量学习更新,降低模型更新时的运算量。通过二级联合跟踪机制对跟踪估计进行动态调整,以避免误差累积出现跟踪漂移。与典型算法进行多场景试验对比,表明该算法能有效地应对多种复杂场景下的运动目标跟踪。
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内容分析
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文献信息
篇名 基于灰度共生的多线索目标联合优化跟踪
来源期刊 电子科技大学学报 学科 工学
关键词 灰度共生 线性空间 多线索 三阶张量
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 计算机工程与应用
研究方向 页码范围 252-257
页数 6页 分类号 TP391
字数 4566字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0548.2016.03.016
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
灰度共生
线性空间
多线索
三阶张量
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
电子科技大学学报
双月刊
1001-0548
51-1207/T
大16开
成都市成华区建设北路二段四号
62-34
1959
chi
出版文献量(篇)
4185
总下载数(次)
13
总被引数(次)
36111
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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