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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
1
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。
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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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职称材料
题名
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
1
作者
李拥军
曾标
徐克付
李阳
机构
华南理工大学计算机科学与工程学院
华南理工大学理学院
中国科学院计算技术研究所信息内容安全技术国家工程实验室
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第2期388-392,共5页
基金
国家973计划项目(2007CB311100)
广东省高等学校高层次人才项目(201079)
广州市科技计划(11C42080722)资助课题
文摘
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。
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
Keywords
Target detection
Complex background
Bayes-total probability joint estimation
Error control variable
分类号
TP391 [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
复杂背景下基于贝叶斯-全概率联合估计的前景检测
李拥军
曾标
徐克付
李阳
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012
10
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