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摘要:
行人跟踪是计算机视觉领域中研究的热点和难点,通过对视频资料中行人的跟踪,可以提取出行人的运动轨迹,进而分析个体或群体的行为规律.本文首先对行人跟踪与行人检测问题之间的差别进行了阐述,其次从传统跟踪算法和基于深度学习的跟踪算法两个方面分别综述了相关算法与技术,并对经典的行人动力学模型进行了介绍,最终对行人跟踪在智能监控、拥堵人群分析、异常行为检测等场景的应用进行了系统讲解.在深度学习浪潮席卷计算机视觉领域的背景下,行人跟踪领域的研究取得了飞跃式发展,随着深度学习算法在计算机视觉领域的应用日益成熟,利用这一工具提取和量化个体和群体的行为模式,进而对大规模人群行为开展精确、实时的分析成为了该领域的发展趋势.
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行人跟踪
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多线索融合的无视野重叠跨摄像机行人跟踪算法
行人跟踪
跨摄像机跟踪
无视野重叠
多线索融合
拓扑结构估计
运动目标跟踪算法研究综述
计算机视觉
运动检测
视觉跟踪
图像序列
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 行人跟踪算法及应用综述
来源期刊 物理学报 学科
关键词 行人跟踪 轨迹提取 计算机视觉 行人动力学
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 35-52
页数 18页 分类号
字数 17078字 语种 中文
DOI 10.7498/aps.69.20191721
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 吕欣 国防科技大学系统工程学院 13 132 5.0 11.0
2 曹自强 国防科技大学系统工程学院 1 1 1.0 1.0
3 赛斌 国防科技大学系统工程学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
行人跟踪
轨迹提取
计算机视觉
行人动力学
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
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
23474
总下载数(次)
35
总被引数(次)
174683
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
论文1v1指导