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基于ICLBP的多特征自适应加权融合目标跟踪算法
被引量:
2
1
作者
李小强
李亚飞
《信阳师范学院学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第3期478-483,共6页
针对Mean Shift跟踪算法中使用单一的特征对目标进行描述而导致跟踪算法鲁棒性不高的问题,提出了一种多特征融合的目标跟踪算法.该算法选取HSV颜色特征和ICLBP纹理特征,建立目标模型的概率密度.根据目标区域确定背景区域,计算不同特征...
针对Mean Shift跟踪算法中使用单一的特征对目标进行描述而导致跟踪算法鲁棒性不高的问题,提出了一种多特征融合的目标跟踪算法.该算法选取HSV颜色特征和ICLBP纹理特征,建立目标模型的概率密度.根据目标区域确定背景区域,计算不同特征对目标和背景的区分性度量值,并以此设定和更新特征融合权值.使用特征融合权值系数建立多特征描述的目标模型,在Mean Shift算法框架上实现目标跟踪.结果显示,该算法对背景干扰和部分遮挡具有较好的鲁棒性.与传统的Mean Shift跟踪算法相比,跟踪效果有所提高,鲁棒性更好.
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关键词
目标跟踪
Mean
Shift
区分性度量
多特征融合
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职称材料
题名
基于ICLBP的多特征自适应加权融合目标跟踪算法
被引量:
2
1
作者
李小强
李亚飞
机构
河南省数控应用技术工程研究中心
河南工业大学信息科学与工程学院
出处
《信阳师范学院学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第3期478-483,共6页
基金
国家自然科学基金项目(31171775)
河南省教育厅高等学校重点科研项目(17A510008)。
文摘
针对Mean Shift跟踪算法中使用单一的特征对目标进行描述而导致跟踪算法鲁棒性不高的问题,提出了一种多特征融合的目标跟踪算法.该算法选取HSV颜色特征和ICLBP纹理特征,建立目标模型的概率密度.根据目标区域确定背景区域,计算不同特征对目标和背景的区分性度量值,并以此设定和更新特征融合权值.使用特征融合权值系数建立多特征描述的目标模型,在Mean Shift算法框架上实现目标跟踪.结果显示,该算法对背景干扰和部分遮挡具有较好的鲁棒性.与传统的Mean Shift跟踪算法相比,跟踪效果有所提高,鲁棒性更好.
关键词
目标跟踪
Mean
Shift
区分性度量
多特征融合
Keywords
target tracking
Mean Shift
distinguishing measure
multiple feature fusion
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ICLBP的多特征自适应加权融合目标跟踪算法
李小强
李亚飞
《信阳师范学院学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021
2
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