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摘要:
针对目标跟踪过程中遮挡、形状与尺度变化导致目标易丢失的问题,提出了一种新的基于软特征(Soft Feature,SF)的目标前趋预测跟踪方法。该方法首先在视频图像中选取待跟踪目标区域,统计目标区域内的初始像素点,计算初始像素相邻时域图像中与其具有相同变化强度的像素点,滤掉分散的像素点并标记像素群;然后将离散的像素群质心坐标拟合成时域轨迹,计算时域轨迹的空间谱带和边缘谱带,合并谱带信息中具有可微分的相同变化强度的频率,得到软特征信息及软特征约束模型;最后,根据软特征及其约束模型对视频中运动目标进行跟踪,并以前趋冲击强度对目标运动状态和软特征进行前趋预测,限定目标检测范围并得到预测特征,以此实现目标前趋预测跟踪。该方法抓住了目标在形变过程中其前景区域的灰度特征具有可微分的同频率变化的显著特点,这是目标区别于复杂背景以及对形变目标进行长时间稳定跟踪(Long-term Tracking)的重要信息源。软特征的提取可以有效凸显目标区域和前趋信息,同时能有效抑制干扰信息。实验结果表明,软特征跟踪方法不仅可以克服遮挡、形状和尺度变化对目标跟踪的影响,而且具有较高的实时性、准确性和鲁棒性能。与现有的跟踪方法(State-of-the-art Trackers)相比,软特征理论具有以下优点:采用软特征跟踪运动目标,对目标形状变化和尺度伸缩问题具有很好的抗干扰性;采用前趋冲击强度对目标前趋进行预测,可以有效解决因遮挡而导致目标丢失的问题;由于目标检测范围较小,软特征数据量较低,无需存储目标姿态模型,其计算复杂度和空间复杂度较低,跟踪速度较快。
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文献信息
篇名 基于软特征理论的目标跟踪研究
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 目标跟踪 软特征 边缘谱带 空间谱带 前趋预测
年,卷(期) 2016,(7) 所属期刊栏目 虚拟现实与计算机视觉
研究方向 页码范围 1334-1355
页数 22页 分类号 TP391
字数 16960字 语种 中文
DOI 10.11897/SP.J.1016.2016.01334
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 刘万军 辽宁工程技术大学软件学院 181 1681 19.0 33.0
2 姜文涛 辽宁工程技术大学软件学院 23 127 6.0 10.0
3 袁姮 辽宁工程技术大学研究生院 9 72 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
目标跟踪
软特征
边缘谱带
空间谱带
前趋预测
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
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
论文1v1指导