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摘要:
在靶场经纬仪对目标实时跟踪测量时,会发生相机随机抖动的情况,引起目标在图像中大幅度运动.应对大幅度运动时,基于搜索窗口的跟踪方法容易丢失目标,而基于全图搜索的跟踪方法时效性差.针对以上问题,提出一种结合核相关滤波算法(Kernelized Correlation Filter,KCF)和目标位置预测的改进的跟踪学习检测算法(Tracking-Learning-Detection,TLD)跟踪框架.利用正交多项式最优线性滤波器及相机角度信息预测目标下一帧位置,在此区域利用KCF进行快速跟踪,可以提高跟踪的成功率和时效性,跟踪失败时再进行检测.仿真实验表明,最优线性滤波器能较准确预测目标位置,给KCF提供较准确的搜索位置,算法每帧耗时仅为1.1 ms,且定位精度优于TLD和KCF,能有效应对相机抖动的问题.靶场实际试验证明该方法可提高靶场自动判读水平,减少人工干预.
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文献信息
篇名 基于位置预测的靶场图像实时判读方法
来源期刊 国防科技大学学报 学科 航空航天
关键词 实时判读 改进TLD 位置预测 最优线性滤波器
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 航天工程·材料科学与工程
研究方向 页码范围 85-91
页数 7页 分类号 V1
字数 4849字 语种 中文
DOI 10.11887/j.cn.202002011
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 于起峰 国防科技大学空天科学学院 77 1222 18.0 32.0
2 钟立军 国防科技大学空天科学学院 2 11 1.0 2.0
3 周颉鑫 国防科技大学空天科学学院 1 0 0.0 0.0
4 郭鹏宇 军事科学院国防科技创新研究院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
实时判读
改进TLD
位置预测
最优线性滤波器
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
国防科技大学学报
双月刊
1001-2486
43-1067/T
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号
42-98
1956
chi
出版文献量(篇)
3593
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5
总被引数(次)
31889
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