原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
模板跟踪在计算机视觉上已经有了很广泛的应用。利用图像的单应性特征,构建目标的运动模型,找出观察数据与目标运动参数的关系,估计目标的运动参数,实现目标跟踪的目的。提出了一种基于混合线性模型的模板跟踪方法,提取目标的运动参数和表观特征,建立数据集,利用全监督学习的方法计算出两者的映射关系,从而实现对目标的有效跟踪。这种方法既克服了由单一线性模型造成的非线性误差,又减少了非线性模型的计算量,提高了目标跟踪的精度。此外,还提出了一种快速学习的计算方法,克服了混合模型中每个子空间由于学习样本少而容易受到噪声影响的缺点,不仅增加了系统的鲁棒性,而且减少了计算量。实验结果表明该算法具有良好的跟踪效果。
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文献信息
篇名 混合线性模型在模板跟踪中的应用
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 模板跟踪 混合线性模型 快速学习
年,卷(期) 2016,(8) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 2500-2503
页数 4页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.08.058
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 解梅 电子科技大学电子工程学院 45 731 16.0 26.0
2 马争 电子科技大学通信与信息工程学院 25 350 11.0 18.0
3 顾菘 电子科技大学通信与信息工程学院 5 46 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
模板跟踪
混合线性模型
快速学习
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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