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尺度自适应特征压缩跟踪
被引量:
5
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作者
张路平
韩建涛
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李飚
王鲁平
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期146-151,共6页
为了对复杂环境中的目标进行长时间精确跟踪,提出一种尺度自适应特征压缩跟踪算法。通过结构约束性采样,获取不同位置不同尺度的扫描窗,离线计算不同尺度下的稀疏随机感知矩阵。在线跟踪时利用这些矩阵感知对应尺度的图像采样块,实现特...
为了对复杂环境中的目标进行长时间精确跟踪,提出一种尺度自适应特征压缩跟踪算法。通过结构约束性采样,获取不同位置不同尺度的扫描窗,离线计算不同尺度下的稀疏随机感知矩阵。在线跟踪时利用这些矩阵感知对应尺度的图像采样块,实现特征降维,提高运算速度。利用朴素贝叶斯分类器对降维特征进行判决,在线学习更新分类器参数,找出具有最高分类得分的采样块及其尺度作为新的跟踪结果,实现跟踪位置及尺度的自适应更新。实验结果表明,该算法能适应目标的基本姿态变化及尺度缩放,不依赖于目标初始跟踪区域尺度选取,跟踪结果具有较强的鲁棒性。
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关键词
特征压缩跟踪
尺度自适应
结构约束性采样
稀疏随机感知矩阵
朴素贝叶斯分类器
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职称材料
题名
尺度自适应特征压缩跟踪
被引量:
5
1
作者
张路平
韩建涛
李飚
王鲁平
机构
国防科技大学电子科学与工程学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期146-151,共6页
基金
国家部委资助项目
国家863计划资助项目
文摘
为了对复杂环境中的目标进行长时间精确跟踪,提出一种尺度自适应特征压缩跟踪算法。通过结构约束性采样,获取不同位置不同尺度的扫描窗,离线计算不同尺度下的稀疏随机感知矩阵。在线跟踪时利用这些矩阵感知对应尺度的图像采样块,实现特征降维,提高运算速度。利用朴素贝叶斯分类器对降维特征进行判决,在线学习更新分类器参数,找出具有最高分类得分的采样块及其尺度作为新的跟踪结果,实现跟踪位置及尺度的自适应更新。实验结果表明,该算法能适应目标的基本姿态变化及尺度缩放,不依赖于目标初始跟踪区域尺度选取,跟踪结果具有较强的鲁棒性。
关键词
特征压缩跟踪
尺度自适应
结构约束性采样
稀疏随机感知矩阵
朴素贝叶斯分类器
Keywords
feature compressed tracking
scale adaptive
structural constraint sampling
the sparse random perceived matrix
naive bayes classifier
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
尺度自适应特征压缩跟踪
张路平
韩建涛
李飚
王鲁平
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
5
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职称材料
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