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摘要:
针对视频目标跟踪算法中物体快速移动以及均值漂移算法误差累积造成的目标漂移问题,提出了一种融合YOLO(You Only Look Once)与均值漂移的目标跟踪算法.采用图像增强机制对视频帧进行预处理,在保持图像信息的同时去除光照强度的干扰;为了降低YOLO算法的计算复杂度,使用二分类器区分目标和背景进行物体的快速检测.根据目标物体的位置信息,使用均值漂移处理后续图像序列,并对目标物体进行检测更新,避免物体快速移动造成目标漂移问题,从而进行有效的检测跟踪.实验结果表明,该算法与DLT(Deep Learning Tracker)算法相比,运算效率提高了12.56%,跟踪精度提高了10.2%,能够较好地适应物体快速移动,具有较强的鲁棒性和实时性.
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文献信息
篇名 融合YOLO检测与均值漂移的目标跟踪算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 快速移动 YOLO算法 均值漂移 图像增强 二分类器
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 186-192,212
页数 8页 分类号 TP39
字数 4504字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1809-0198
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 王忠民 西安邮电大学计算机学院 88 745 14.0 23.0
5 范琳 西安邮电大学计算机学院 24 148 7.0 11.0
6 段娜 西安邮电大学计算机学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
快速移动
YOLO算法
均值漂移
图像增强
二分类器
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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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