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多传感器在线自适应加权融合跟踪算法 被引量:9
1
作者 胡士强 张天桥 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期117-120,共4页
针对多传感器机动目标的跟踪问题 ,提出了一种多传感器在线自适应加权融合跟踪算法 .该算法依据估计的各传感器的方差的变化 ,及时调整参与融合的各传感器的权系数 ,使融合系统的均方误差始终最小 ,从而能在线适应传感器性能改变 .仿真... 针对多传感器机动目标的跟踪问题 ,提出了一种多传感器在线自适应加权融合跟踪算法 .该算法依据估计的各传感器的方差的变化 ,及时调整参与融合的各传感器的权系数 ,使融合系统的均方误差始终最小 ,从而能在线适应传感器性能改变 .仿真结果表明 。 展开更多
关键词 数据融合 模糊推理 目标跟踪 多传感器 在线自适应加权融合跟踪算法 融合跟踪系统 空间飞行器
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基于自适应加权融合算法的大空间火灾智能识别方法
2
作者 刘柏良 肖彦 +1 位作者 甘英浩 王艳敏 《智能建筑电气技术》 2024年第1期6-10,21,共6页
大空间消防系统需要的探测器种类多、数量大,且采集数据易受环境干扰,进而使得火灾的识别难度大,精度低。为解决这一智慧消防系统的关键问题和难题,本文提出一种基于自适应加权融合算法的智能识别算法。在此基础上,以演播厅大型空间为例... 大空间消防系统需要的探测器种类多、数量大,且采集数据易受环境干扰,进而使得火灾的识别难度大,精度低。为解决这一智慧消防系统的关键问题和难题,本文提出一种基于自适应加权融合算法的智能识别算法。在此基础上,以演播厅大型空间为例,进行探测器阵列布局与防火设计,并实现对明火和阴燃类火灾的智能化识别。 展开更多
关键词 智能消防 火灾模拟 自适应加权融合算法 大空间 火灾识别
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多站被动式跟踪自适应融合算法 被引量:3
3
作者 丁振 潘泉 +1 位作者 张洪才 戴冠中 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第4期570-574,共5页
由于单站被动式跟踪稳定性差、动态过程时间长、估计偏差大,且对初值敏感,使得直接在各单站估计基础上做融合效果仍然很差,本文提出多“双站”新概念,推导完成了基于多“双站”的自适应融合算法,提高了系统跟踪精度,保证了算法的... 由于单站被动式跟踪稳定性差、动态过程时间长、估计偏差大,且对初值敏感,使得直接在各单站估计基础上做融合效果仍然很差,本文提出多“双站”新概念,推导完成了基于多“双站”的自适应融合算法,提高了系统跟踪精度,保证了算法的快速收敛以及算法的初值不敏感性,仿真结果证明了其正确性。 展开更多
关键词 被动式跟踪 自适应融合算法 多站数据融合
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基于改进自适应加权融合算法的土壤湿度监测研究 被引量:12
4
作者 王浩 董振振 +2 位作者 赵景波 唐勇伟 段杰 《中国农机化学报》 北大核心 2019年第1期152-155,共4页
传统方式进行土壤湿度采集的过程中往往会遇到环境复杂、信号弱、信号干扰较大等问题。为提高土壤湿度采集的精准度,提出一种基于数据级融合思路的改进多传感器自适应加权算法。通过建立改进的自适应加权融合算法模型,经过一系列推算,... 传统方式进行土壤湿度采集的过程中往往会遇到环境复杂、信号弱、信号干扰较大等问题。为提高土壤湿度采集的精准度,提出一种基于数据级融合思路的改进多传感器自适应加权算法。通过建立改进的自适应加权融合算法模型,经过一系列推算,得到系统的总均方误差表达式,然后通过获得的值选择每个传感器的最优方差值,通过计算获得每个传感器的方差的最优估计值。经过实地测试,通过使用5个相同的传感器对土壤湿度进行采集,各传感器回传信息有较为明显的差别,使用自适应加权融合算法得到融合结果的总体方差较大,对自适应加权融合算法进行改进后,得到的总体方差减小了400%左右。 展开更多
关键词 土壤湿度监测 数据级融合 多传感器 改进自适应加权融合算法
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基于分簇与自适应加权的WSN数据融合算法 被引量:1
5
作者 陶志勇 王雪 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2013年第11期136-138,142,共4页
针对无线传感器网络自身能量有限需要节能的问题,提出了网络的最优分簇规模算法;考虑到簇首的负担较重,提出要选择剩余能量较高的节点作为簇首.这样可以有效延长WSN的生命周期,提高WSN的使用效率.最后结合按测量方差的自适应加权数据融... 针对无线传感器网络自身能量有限需要节能的问题,提出了网络的最优分簇规模算法;考虑到簇首的负担较重,提出要选择剩余能量较高的节点作为簇首.这样可以有效延长WSN的生命周期,提高WSN的使用效率.最后结合按测量方差的自适应加权数据融合算法对收集的数据进行融合,减少数据传输,进一步达到节能的作用. 展开更多
关键词 无线传感器网络 分簇算法 自适应加权 数据融合
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两级融合的多传感器数据融合算法研究
6
作者 彭道刚 段睿杰 王丹豪 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第1期87-93,共7页
针对智慧工厂监测环境中多源数据融合精度问题,提出了一种两级融合的多传感器数据融合方法,旨在提高多源数据融合的准确性和可靠性。该方法分为一级数据融合和二级决策融合,首先采用卡尔曼滤波结合自适应加权平均对同类型传感器进行数... 针对智慧工厂监测环境中多源数据融合精度问题,提出了一种两级融合的多传感器数据融合方法,旨在提高多源数据融合的准确性和可靠性。该方法分为一级数据融合和二级决策融合,首先采用卡尔曼滤波结合自适应加权平均对同类型传感器进行数据降噪融合处理,其次利用人工兔优化算法(ARO)优化ELM神经网络进行决策融合。实验结果表明,基于ARO优化ELM神经网络的多传感器数据融合算法在融合精度方面优于其他先进算法。经验证,所提出的两级融合多传感器数据融合方法具有更好的融合性能,有效提升感知系统的可靠性和鲁棒性,实现更加准确和可靠的监测和预测。 展开更多
关键词 多传感器数据融合 卡尔曼滤波 自适应加权平均 人工兔优化算法 ELM神经网络
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一种加权圆模型的AOA与RSSI融合定位算法 被引量:1
7
作者 邹琰妮 蒋伟 +1 位作者 杨俊杰 隋志成 《导航定位学报》 CSCD 2023年第5期12-20,共9页
针对多径效应和非视距给定位精度带来负面影响的问题,提出一种适用于3个基站的基于加权圆的融合定位算法:将接收信号强度(RSSI)定位法与到达角(AOA)法相融合;并由于传统的无线信号路径损耗模型在预测距离时易对环境参数有所依赖,提出利... 针对多径效应和非视距给定位精度带来负面影响的问题,提出一种适用于3个基站的基于加权圆的融合定位算法:将接收信号强度(RSSI)定位法与到达角(AOA)法相融合;并由于传统的无线信号路径损耗模型在预测距离时易对环境参数有所依赖,提出利用自适应遗传算法(AGA)-反向传播(BP)神经网络来构建传播模型以确定加权圆的权值初始值;最后根据不断迭代的加权范围和角波束来估计待测点位置。实验结果表明,与其他混合定位方法的性能相比,将AGA-BP和加权圆算法相结合能更好地提高定位精度;同时,为测试鲁棒性,加入不同大小的干扰角度,结果可见,提出的算法能有效处理非视距误差。 展开更多
关键词 融合定位算法 自适应遗传算法(AGA)-反向传播(BP)神经网络 加权 接收信号强度(RSSI)定位法 到达角(AOA)算法
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基于颜色和边缘特征自适应融合的人脸跟踪算法 被引量:8
8
作者 周平平 万洪林 +1 位作者 刘慧 李天平 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期837-842,共6页
针对传统的基于颜色直方图跟踪算法不能精确跟踪的缺陷,提出了一种基于粒子滤波的自适应融合多特征的人脸跟踪算法.该方法首先在视频序列中提取人脸的肤色和边缘特征,并以加权颜色直方图和边缘直方图描述人脸特征;然后采用自适应融合方... 针对传统的基于颜色直方图跟踪算法不能精确跟踪的缺陷,提出了一种基于粒子滤波的自适应融合多特征的人脸跟踪算法.该方法首先在视频序列中提取人脸的肤色和边缘特征,并以加权颜色直方图和边缘直方图描述人脸特征;然后采用自适应融合方法计算粒子集权重.这种自适应融合方法,有效地增强了人脸跟踪的可靠性.实验结果表明,在视频人脸存在类肤色以及光照变化等复杂背景下,该方法改善了跟踪效果并且具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 人脸跟踪 粒子滤波 加权颜色直方图 边缘方向直方图 自适应融合方法
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基于竞争融合区域建议网络的在线行人跟踪算法研究 被引量:3
9
作者 王兵兵 王莹 +3 位作者 陈治昌 杨邦杰 高万林 王敏娟 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第B07期331-338,379,共9页
针对复杂背景下行人跟踪任务的深度学习网络模型和在线行人跟踪算法问题,在多层竞争融合模型目标检测预训练区域建议网络基础上,结合长期和短期并存的在线学习更新策略,实现行人跟踪任务。预训练网络的特征提取过程以VGG16为主干网络,... 针对复杂背景下行人跟踪任务的深度学习网络模型和在线行人跟踪算法问题,在多层竞争融合模型目标检测预训练区域建议网络基础上,结合长期和短期并存的在线学习更新策略,实现行人跟踪任务。预训练网络的特征提取过程以VGG16为主干网络,将提取的特征投入多层竞争融合区域建议网络中,进而生成定位更准确的候选目标。在线跟踪算法使用预训练过的区域建议网络初始化参数值,选取第1帧500个正样本和5000个负样本对区域建议网络进行微调,建立长期和短期更新的帧索引集,通过正负样本对区域建议网络进行更新,最终实现在线行人跟踪算法。在公开数据集Caltech、ETH、PETS2009和Venice上对本文模型进行实验验证,结果表明,竞争融合区域建议网络在行人跟踪任务中性能优越,在几个环境背景较复杂的行人数据集中改进的方法均取得了很好的效果。 展开更多
关键词 行人跟踪 区域建议网络 在线学习算法 竞争融合模型
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基于自适应加权与LZW的WSNs层次式数据融合算法 被引量:2
10
作者 张志伟 王新才 +1 位作者 吉爱国 谢磊 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期1193-1196,共4页
为了兼顾提高数据采集精度与效率的同时有效降低传感器节点能耗,提出了一种基于自适应加权与LZW的层次式数据融合算法。传感器簇头节点对传感器节点发送的数据进行自适应加权处理,估计出均方误差最小时的值,簇头节点将处理后的数据采用... 为了兼顾提高数据采集精度与效率的同时有效降低传感器节点能耗,提出了一种基于自适应加权与LZW的层次式数据融合算法。传感器簇头节点对传感器节点发送的数据进行自适应加权处理,估计出均方误差最小时的值,簇头节点将处理后的数据采用LZW算法以一定的信息量压缩后再进行数据的传输。仿真表明,该层次式融合算法提高了数据采集的精度并有效降低了网络的能耗,延长了无线传感器网络的生命周期。 展开更多
关键词 无线传感器网络 层次式数据融合 自适应加权 LZW(Lemple-Ziv-Welch)算法
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自适应特征融合的相关滤波跟踪算法 被引量:5
11
作者 李彪 孙瑾 +1 位作者 李星达 李扬 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第9期208-218,共11页
为提高复杂背景下目标跟踪的鲁棒性,提出一种基于相关滤波的自适应特征融合目标跟踪算法。在HOG特征基础上,增加HSV颜色概率直方图,以此获得准确的位置预测。然后分别训练颜色名和HOG特征,并根据两个响应图的峰值自适应地分配融合系数,... 为提高复杂背景下目标跟踪的鲁棒性,提出一种基于相关滤波的自适应特征融合目标跟踪算法。在HOG特征基础上,增加HSV颜色概率直方图,以此获得准确的位置预测。然后分别训练颜色名和HOG特征,并根据两个响应图的峰值自适应地分配融合系数,进而基于尺度池方法,采用多通道特征实现目标的尺度估计。模型的高置信度更新由两个响应图的平均峰值相关能量(APCE)实现。与五种主流相关滤波跟踪算法在两个基准数据集上进行对比实验,实验结果表明在快速运动、复杂背景、光照变化、尺度变化等复杂跟踪场景下,该算法表现出较好的准确性和稳健性。 展开更多
关键词 目标跟踪 相关滤波 特征融合 自适应加权
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一种自适应色彩融合的Mean-Shift跟踪算法 被引量:1
12
作者 王玉全 夏桂华 赵国良 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第9期2875-2877,2880,共4页
针对现有的Mean-Shift算法使用单纯的颜色特征不能适应光线及背景的变化,易受颜色相近物体干扰的问题,提出了自适应色彩融合方法来提高跟踪性能。对背景以极坐标的形式进行不等间隔采样,以融合后的目标直方图与背景直方图具有最小相似... 针对现有的Mean-Shift算法使用单纯的颜色特征不能适应光线及背景的变化,易受颜色相近物体干扰的问题,提出了自适应色彩融合方法来提高跟踪性能。对背景以极坐标的形式进行不等间隔采样,以融合后的目标直方图与背景直方图具有最小相似性为原则搜索色调与饱和度的最佳线性融合系数;考虑背景与目标的渐变,跟踪过程中在最佳融合系数的自适应调整邻域内调整融合系数;能够有效处理相似物体和颜色相近的大背景带来的干扰。视频序列跟踪结果表明,提出的方法能够实时、稳定地进行跟踪。 展开更多
关键词 目标跟踪 MEAN-SHIFT跟踪算法 自适应色彩融合 不等间隔采样 计算机视觉
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自适应跟踪与多特征融合的目标跟踪算法 被引量:2
13
作者 王子超 崔荣成 +2 位作者 温蜜 张凯 何蔚 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第10期2844-2851,共8页
Staple算法采用固定权重与学习率的方式,导致其在物体模糊等场景下跟踪精度低。为此,提出一种自适应跟踪与多特征融合的目标跟踪算法(adp-Staple)。特征融合与跟踪过程中引入两种不同置信因子提升跟踪精度,特征提取过程引入主成分分析... Staple算法采用固定权重与学习率的方式,导致其在物体模糊等场景下跟踪精度低。为此,提出一种自适应跟踪与多特征融合的目标跟踪算法(adp-Staple)。特征融合与跟踪过程中引入两种不同置信因子提升跟踪精度,特征提取过程引入主成分分析降维技术提升跟踪速度。在OTB-50与OTB-100数据集上进行对比实验,其结果表明,adp-Staple算法较传统Staple算法有更好的跟踪效果,在运动模糊等场景中有更强的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标跟踪 相关滤波 Staple算法 自适应跟踪策略 自适应多特征融合
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结合学习率调整的自适应特征融合相关滤波跟踪算法 被引量:6
14
作者 成悦 李建增 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第7期2210-2213,共4页
针对单一特征存在的缺陷和目标快速变化时易跟丢的问题,提出了一种结合学习率调整的自适应特征融合相关滤波跟踪算法。采用互补的梯度特征和颜色特征进行特征融合,通过计算滤波响应的大小来决定下一帧在融合特征中各自所占的权重,凸显... 针对单一特征存在的缺陷和目标快速变化时易跟丢的问题,提出了一种结合学习率调整的自适应特征融合相关滤波跟踪算法。采用互补的梯度特征和颜色特征进行特征融合,通过计算滤波响应的大小来决定下一帧在融合特征中各自所占的权重,凸显优势特征,使目标与背景更具区分度;提取目标后需要更新滤波器,为了避免滤波器跟不上目标变化的情况发生,引入学习率调整机制,使滤波器更新速度能够随目标外观变化进行在线调整。相较同类特征融合算法,提出的算法准确高效,且对于快速形变目标的鲁棒性更强。实验证明,该算法在精度和成功率上都比现有相关滤波算法更优,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 目标跟踪 相关滤波 特征融合 自适应加权 学习率
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基于多特征自适应融合的Camshift行人跟踪算法 被引量:2
15
作者 侯红娜 武婷 《电子质量》 2017年第3期26-31,共6页
Camshift算法在跟踪领域跟踪效果良好,已被广泛应用。Camshift算法因只使用了颜色特征的H分量进行跟踪,跟踪容易受光照等因素的影响,抗遮挡性差。该文提出一种基于颜色特征、LBP纹理以及HOG特征自适应融合的Camshift目标跟踪算法。该算... Camshift算法在跟踪领域跟踪效果良好,已被广泛应用。Camshift算法因只使用了颜色特征的H分量进行跟踪,跟踪容易受光照等因素的影响,抗遮挡性差。该文提出一种基于颜色特征、LBP纹理以及HOG特征自适应融合的Camshift目标跟踪算法。该算法首先分别计算了三个特征的概率密度分布函数,然后利用目标模型和候选模型的相似度度量之比,根据在不同视频帧三个特征的贡献程度,从而计算出自适应融合算法的权重系数,最后将融合算法与Camshift算法相结合,从而实现对目标的跟踪,实验结果表明,在复杂场景下,该文提出的算法鲁棒性更高,跟踪效果更好。 展开更多
关键词 目标跟踪 多特征自适应融合 权重系数 CAMSHIFT跟踪算法
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一种多尺度估计和自适应响应融合目标跟踪算法
16
作者 孙德刚 白荣雪 +2 位作者 王超 高天学 胡正平 《机床与液压》 北大核心 2022年第9期127-134,共8页
针对相关滤波跟踪框架中深度特征跟踪优势受限和计算存储存在冗余等问题,提出一种多尺度估计和自适应响应融合目标跟踪算法。该算法通过调整高斯标签参数,充分发挥手工特征准确性和深度特征鲁棒性优势,并学习连续域卷积算子融合多分辨... 针对相关滤波跟踪框架中深度特征跟踪优势受限和计算存储存在冗余等问题,提出一种多尺度估计和自适应响应融合目标跟踪算法。该算法通过调整高斯标签参数,充分发挥手工特征准确性和深度特征鲁棒性优势,并学习连续域卷积算子融合多分辨率特征;为了减少计算和样本的冗余,通过分解卷积操作对特征进行有监督降维来减少模型参数,采用基于高斯混合模型的动态样本融合,并使用模糊稀疏的模型更新机制提高模型有效性;根据预测质量评估标准,进行自适应响应融合。实验结果表明:该算法在目标发生遮挡、形变和快速运动等多种情况下,具有较好的跟踪有效性。 展开更多
关键词 目标跟踪算法 相关滤波 多尺度估计 自适应响应融合
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目标跟踪中基于自适应模糊控制的数据融合方法研究 被引量:6
17
作者 王克明 肖军 徐心和 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期99-102,共4页
提出一种基于自适应模糊控制的数据融合方法。利用反向传播学习算法对其参数进行优化 ,并针对杂波环境中的单目标跟踪问题进行了仿真研究。仿真结果表明 ,该方法计算量小 。
关键词 数据融合 目标跟踪 自适应模糊控制 学习算法
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一种基于概率神经网络多信息融合的移动目标跟踪算法 被引量:4
18
作者 王昊 张波 田蔚风 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期564-564,共1页
采用概率神经网络(PNN)实现了对图像序列中移动目标——人头的跟踪.由于采用单一特征信息的跟踪算法在复杂环境中往往失效,故以头部的颜色信息模板和头部轮廓的梯度信息模板作为跟踪依据,并通过改变PNN的结构实现了图像信息的融合... 采用概率神经网络(PNN)实现了对图像序列中移动目标——人头的跟踪.由于采用单一特征信息的跟踪算法在复杂环境中往往失效,故以头部的颜色信息模板和头部轮廓的梯度信息模板作为跟踪依据,并通过改变PNN的结构实现了图像信息的融合以及自适应模板修正.实验结果表明,基于PNN的算法在处理目标的旋转和遮挡时有着良好的效果,且具有简单、跟踪鲁棒性好等特点. 展开更多
关键词 目标跟踪算法 概率神经网络 移动目标 多信息融合 信息模板 自适应模板 复杂环境 特征信息
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基于相对波动的自适应信号融合算法 被引量:3
19
作者 潘作舟 孟宗 +2 位作者 张光雅 石颖 樊凤杰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2021年第6期799-805,共7页
针对传统随机加权算法在目标信号为变量时,总均方误差远大于信号为常量时的情况,提出了一种改进的自适应随机加权算法。该算法利用所采信号的相对波动值自适应地调整当前采集信号与历史采集信号间的比例关系,得到更加接近真值的估计值... 针对传统随机加权算法在目标信号为变量时,总均方误差远大于信号为常量时的情况,提出了一种改进的自适应随机加权算法。该算法利用所采信号的相对波动值自适应地调整当前采集信号与历史采集信号间的比例关系,得到更加接近真值的估计值。由于相对波动值可以根据信号变化情况自主调整,因此可以和传统的随机加权算法进行良好的结合。数值模拟证明了所提融合方法的有效性。 展开更多
关键词 计量学 多传感器信号融合 随机加权算法 自适应 相对波动 故障诊断
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基于多区域的随机蕨在线目标跟踪算法 被引量:2
20
作者 李婷 赵文杰 杨帅 《红外技术》 CSCD 北大核心 2016年第11期953-959,共7页
原始的随机森林跟踪算法,是以像素点的灰度值作为检测特征,在目标发生遮挡和旋转时,容易产生跟踪漂移,为此本文提出了一种基于多区域融合的随机蕨在线目标跟踪算法。首先将目标候选区域划分为多个子区域,然后采用基于积分图的随机蕨分... 原始的随机森林跟踪算法,是以像素点的灰度值作为检测特征,在目标发生遮挡和旋转时,容易产生跟踪漂移,为此本文提出了一种基于多区域融合的随机蕨在线目标跟踪算法。首先将目标候选区域划分为多个子区域,然后采用基于积分图的随机蕨分类器对每个子区域的候选图像块进行分类,在跟踪过程中自适应地融合子区域分类结果以剔除被遮挡子区域对目标跟踪结果的影响,同时更新随机蕨特征和子区域图像块的选择。结合对TLD算法部分模块的改进,通过对不同视频序列进行测试,实验结果显示本文算法在跟踪大小320 pixel×240 pixel的视频序列时,跟踪速度达到20~30 frame/s左右,目标中心位置误差在30 pixels时,算法准确率可达到80%以上。 展开更多
关键词 目标跟踪 随机蕨算法 多区域融合 目标在线模型
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