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摘要:
对红外图像中的目标跟踪时,复杂的背景信息以及目标像素数较少等因素增加了红外目标跟踪难度,目标区域的图像块缺乏特征信息使得普通跟踪算法较易产生跟踪偏移问题.为解决此问题,提出了一种基于粒子滤波框架下的卷积特征选择的红外目标跟踪算法.首先,在初始目标块上提取少量图像块作为滤波器,进而获得表征能力更强的卷积特征.然后,采用在线提升算法对该特征进行选择,增加跟踪算法的精度和执行效率.最后,将贝叶斯分类器的响应作为粒子权值估计出目标状态.实验结果验证了所提算法的跟踪性能优于其他几种传统算法.
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文献信息
篇名 基于卷积特征选择的红外目标跟踪
来源期刊 强激光与粒子束 学科 工学
关键词 红外图像 目标跟踪 弱小目标 卷积特征 提升 粒子滤波
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 复杂电磁环境
研究方向 页码范围 56-63
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 5273字 语种 中文
DOI 10.11884/HPLPB201931.190133
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 赵东 西安电子科技大学物理与光电工程学院 10 54 5.0 7.0
2 杨俊彦 6 31 3.0 5.0
4 余跃 3 0 0.0 0.0
10 钱琨 1 0 0.0 0.0
14 荣生辉 中国海洋大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
红外图像
目标跟踪
弱小目标
卷积特征
提升
粒子滤波
研究起点
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引文网络交叉学科
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强激光与粒子束
月刊
1001-4322
51-1311/O4
大16开
四川绵阳919-805信箱
62-76
1989
chi
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