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题名基于模糊熵高斯聚类的弱点状动目标跟踪技术
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作者
王新滨
艾斯卡尔.艾木都拉
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机构
新疆大学信息科学与工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2008年第11期50-51,64,共3页
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基金
国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60507005)
新疆维吾尔自治区教育厅高校科研计划科学研究重点资助项目(No.XJEDU2005I04)
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文摘
研究了一种基于最大模糊熵高斯聚类的实时图像目标跟踪算法:在目标初始信息(位置、速度)已知的情况下,应用最大模糊熵高斯聚类的方法进行跟踪窗内测量点融合,将融合后的点输入到Kalman滤波器中进行预测目标点下一个状态的位置,在预测位置继续开一个跟踪窗进行检测、融合,直至所有图像都被跟踪完为止。理论及实验结果表明,在序列图像情况下该算法能够在保持跟踪实时性的同时,提供较高的跟踪精度。
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关键词
点目标
序列图像
最大模糊熵高斯聚类
跟踪
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Keywords
dim point target
image sequences
maximum fuzzy entropy Gaussian clustering
tracking
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分类号
TP911.71
[自动化与计算机技术]
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题名模糊聚类粒子滤波的点状交叉多目标跟踪算法
被引量:1
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作者
艾斯卡尔
于伟俊
王新滨
刘登峰
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机构
新疆大学信息科学与工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2009年第8期158-160,164,共4页
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基金
国家自然科学基金No.60507005
新疆维吾尔自治区教育厅高校科研计划科学研究重点资助项目(No.XJEDU2005I04)~~
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文摘
提出了一种新的低信噪比红外序列图像多目标检测跟踪算法,该算法有机地结合了TBD检测算法与模糊聚类粒子滤波跟踪算法。首先通过多帧TBD处理后,检测出运动目标的初始位置、运动速度,然后在跟踪阶段采用粒子滤波算法估计目标运动状态,并在估计位置开一个跟踪窗进行检测、模糊聚类概率融合。对真实红外图像序列进行实验仿真,仿真结果验证了该算法具有良好的实时性与很高的精确性。
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关键词
检测前跟踪
粒子滤波器
最大模糊熵高斯聚类
多目标
数据融合
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Keywords
Thack-Before-l)etect (TBD)
particle filter
maximum fuzzy entropy Gaussian clustering
multitarget
data fusion
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分类号
TN911.73
[电子电信—通信与信息系统]
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