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摘要:
由于跟踪过程中目标外观变化和遮挡因素的影响,采用单一迭代更新滤波器的KCF算法在学习过程中会积累过多的噪声信息导致目标丢失.为解决该问题,本文提出一种基于多阶段学习的相关滤波跟踪算法.通过建立具有互补关系的全局阶段滤波器模型、一致性阶段滤波器模型以及初始阶段滤波器模型并行的对目标进行跟踪.在benchmark数据集的51个视频上的实验表明,本文算法取得的总体精度得分77.6%和总体成功率得分68.9%优于现有的大部分跟踪算法.
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文献信息
篇名 基于多阶段学习的相关滤波目标跟踪
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 目标跟踪 多阶段学习 滤波器更新 一致性
年,卷(期) 2017,(10) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2337-2342
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 4532字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2017.10.004
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 李晶 武汉大学计算机学院 92 1000 19.0 28.0
2 杜博 武汉大学计算机学院 45 386 11.0 18.0
3 孙航 武汉大学计算机学院 3 20 3.0 3.0
4 肖雅夫 武汉大学计算机学院 4 35 3.0 4.0
5 胡云玲 武汉大学计算机学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
目标跟踪
多阶段学习
滤波器更新
一致性
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
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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