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复杂背景下基于贝叶斯-全概率联合估计的前景检测 被引量:10
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作者 李拥军 曾标 +1 位作者 徐克付 李阳 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第2期388-392,共5页
针对复杂背景下前景提取较为困难或者提取准确率较低等问题,该文提出了基于贝叶斯-全概率联合估计的目标检测模型并引入了背景误差控制变量的概念。通过选择适当的特征向量,在贝叶斯-全概率估计模型下,背景像素将会分为静止与运动两种... 针对复杂背景下前景提取较为困难或者提取准确率较低等问题,该文提出了基于贝叶斯-全概率联合估计的目标检测模型并引入了背景误差控制变量的概念。通过选择适当的特征向量,在贝叶斯-全概率估计模型下,背景像素将会分为静止与运动两种不同的类型,进而准确提取前景像素点。实验结果表明,该模型是一个较为通用的目标检测模型,在目标提取时,该文算法对各种类型的视频背景环境(包括复杂背景)都具有较好的适用效果。 展开更多
关键词 目标检测 复杂背景 贝叶斯-全概率联合估计 误差控制变量
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