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基于自适应高斯混合体模型的相控阵雷达TWS跟踪技术 被引量:4
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作者 薛建儒 郑南宁 +1 位作者 郑朝晖 权炜 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期433-436,共4页
本文提出了一种在相控阵雷达回波数据序列中用高斯混合体模型 (GMM)检测与跟踪运动目标的在线算法 .首先 .回波数据中的每一固定位置的历史数据用点过程描述 .然后用GMM逼近此点过程 .GMM参数随新数据的到来不断更新 .接着建立具有自适... 本文提出了一种在相控阵雷达回波数据序列中用高斯混合体模型 (GMM)检测与跟踪运动目标的在线算法 .首先 .回波数据中的每一固定位置的历史数据用点过程描述 .然后用GMM逼近此点过程 .GMM参数随新数据的到来不断更新 .接着建立具有自适应特性的背景模型 .将每帧回波数据分割为背景和前景 .对已标记为前景的数据用连通分支进行分类 .求出目标的中心位置、大小、径向运动速度、角速度 .最后用卡尔曼滤波器对运动目标进行跟踪 .试验结果表明 .本文算法对于复杂场景中运动目标的检测与跟踪具有较好的鲁棒性和实时性 .具有较强的实用价值 . 展开更多
关键词 边扫描边跟踪 TWS跟踪技术 高斯混合体 连通分支 卡尔曼滤波器 相控阵雷达 目标检测
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利用高斯混合体模型和EM算法分割彩色图像 被引量:1
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作者 燕志征 《现代电子技术》 2005年第20期103-104,107,共3页
彩色图像分割是目前图像处理和模式识别中的一个重要研究领域。彩色图像可认为是由许多不同高斯随机变量共同作用而形成的,即利用高斯混合体模型可以描述彩色图像。图像中不同的部分对应数学模型中的不同高斯随机变量。因此,利用期望最... 彩色图像分割是目前图像处理和模式识别中的一个重要研究领域。彩色图像可认为是由许多不同高斯随机变量共同作用而形成的,即利用高斯混合体模型可以描述彩色图像。图像中不同的部分对应数学模型中的不同高斯随机变量。因此,利用期望最大(EM)算法来求解随机变量的特征值,并用其对图像上的点进行分类,就可在一定程度上解决彩色图像分割的问题。 展开更多
关键词 高斯混合体 EM算法 图像分割 随机变量
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有限混合体模型上的自动模型选择:一种崭新的数据建模方式(英文) 被引量:1
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作者 马尽文 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期571-584,共14页
在数据建模和分析中,有限混合体模型被广泛地使用着。然而,如何仅仅针对一组来自于某个有限混合体模型的数据选择出分量或聚类的个数则依然是一个非常困难的问题。由于分量个数是混合体模型的规模度量,其选择问题被称为有限混合体的模... 在数据建模和分析中,有限混合体模型被广泛地使用着。然而,如何仅仅针对一组来自于某个有限混合体模型的数据选择出分量或聚类的个数则依然是一个非常困难的问题。由于分量个数是混合体模型的规模度量,其选择问题被称为有限混合体的模型选择问题。最近,针对有限混合体模型,特别是高斯混合模型,一种自动模型选择学习机制逐步发展成熟起来。这种新的机制能够在学习参数的过程中自动地完成模型选择,为数据的建模与分析提供了一种新的思路与途径。本文将对于高斯混合模型或一般有限混合体模型的自动模型选择学习算法及其典型应用进行综述与总结。首先,我们综述了基于贝叶斯阴阳机和谐学习原则的自动模型选择学习算法。然后,我们描述了另一种基于熵惩罚的自动模型选择学习算法。最后,我们给出了自动模型选择学习算法的一些典型的应用。 展开更多
关键词 高斯混合体 有限混合 自动模型选择 贝叶斯阴阳机和谐学习系统 和谐学习 熵惩罚
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自适应分割的雷达回波数据混合编码算法
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作者 薛建儒 郑南宁 权炜 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第8期1059-1065,共7页
该文提出了一种基于自适应分割模型的雷达信号混合编码算法。首先用自适应高斯混合体模型将雷达回波数据分为两类;一类是由运动目标组成的前景图;一类是视野中静止(如礁石等)或具有重复性运动目标(如海浪等)的背景图。然后对前景图和背... 该文提出了一种基于自适应分割模型的雷达信号混合编码算法。首先用自适应高斯混合体模型将雷达回波数据分为两类;一类是由运动目标组成的前景图;一类是视野中静止(如礁石等)或具有重复性运动目标(如海浪等)的背景图。然后对前景图和背景图分别用整数小波去相关,对变换后的前景图和背景图分别采用改进后的SPIHT无损压缩和有损压缩编码。实验表明,此编码算法可有效降低数据传输率,在相同传输码率下,相对于不分割直接压缩算法EZW和SPIHT,重构信号的PSNR增加0.3-0.5dB,主观质量也优于同类算法。 展开更多
关键词 自适应高斯混合体 信号压缩 数据分割 整数小波变换 雷达 回波数据
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基于层次MRF的MR图像分割(英文) 被引量:13
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作者 张红梅 袁泽剑 +1 位作者 蔡忠闽 卞正中 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第9期1779-1786,共8页
核磁共振图像(MRI)的定量分析在神经疾病的早期治疗中有很重要作用.提出了一种基于层次Markov随机场模型的MRI图像分割新方法.在高层次的标记图象中采用了混合模型,即区域的内部用各向同性均匀MRF来建模,边界用各向异性非均匀MRF来建模... 核磁共振图像(MRI)的定量分析在神经疾病的早期治疗中有很重要作用.提出了一种基于层次Markov随机场模型的MRI图像分割新方法.在高层次的标记图象中采用了混合模型,即区域的内部用各向同性均匀MRF来建模,边界用各向异性非均匀MRF来建模.所以方向性被引入到边界信息中,这样可以更准确的表达标记图象的特性;在低层次的像素图像中,不同区域中像素的灰度分布用不同的高斯纹理来描述.分割问题可以被转换成一种最大后验概率估计问题.采用基于直方图的DAEM算法来估计SNFM参数的全局最优值;并基于MRF先验参数的实际意义,提出一种近似的方法来简化这些参数的估计,实验显示该方法能获得更好的结果. 展开更多
关键词 层次MRF MR图像分割 层次马尔科夫随机场 有限高斯混合体 图像分割 核磁共振图像 最大后验估计 神经疾病 早期治疗
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Moving object detection method based on complementary multi resolution background models 被引量:2
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作者 屠礼芬 仲思东 彭祺 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第6期2306-2314,共9页
A novel moving object detection method was proposed in order to adapt the difficulties caused by intermittent object motion,thermal and dynamic background sequences.Two groups of complementary Gaussian mixture models ... A novel moving object detection method was proposed in order to adapt the difficulties caused by intermittent object motion,thermal and dynamic background sequences.Two groups of complementary Gaussian mixture models were used.The ghost and real static object could be classified by comparing the similarity of the edge images further.In each group,the multi resolution Gaussian mixture models were used and dual thresholds were applied in every resolution in order to get a complete object mask without much noise.The computational color model was also used to depress illustration variations and light shadows.The proposed method was verified by the public test sequences provided by the IEEE Change Detection Workshop and compared with three state-of-the-art methods.Experimental results demonstrate that the proposed method is better than others for all of the evaluation parameters in intermittent object motion sequences.Four and two in the seven evaluation parameters are better than the others in thermal and dynamic background sequences,respectively.The proposed method shows a relatively good performance,especially for the intermittent object motion sequences. 展开更多
关键词 moving object detection complementary Gaussian mixture models intermittent object motion thermal and dynamic background
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An efficient approach for shadow detection based on Gaussian mixture model 被引量:2
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作者 韩延祥 张志胜 +1 位作者 陈芳 陈恺 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第4期1385-1395,共11页
An efficient approach was proposed for discriminating shadows from moving objects. In the background subtraction stage, moving objects were extracted. Then, the initial classification for moving shadow pixels and fore... An efficient approach was proposed for discriminating shadows from moving objects. In the background subtraction stage, moving objects were extracted. Then, the initial classification for moving shadow pixels and foreground object pixels was performed by using color invariant features. In the shadow model learning stage, instead of a single Gaussian distribution, it was assumed that the density function computed on the values of chromaticity difference or bright difference, can be modeled as a mixture of Gaussian consisting of two density functions. Meanwhile, the Gaussian parameter estimation was performed by using EM algorithm. The estimates were used to obtain shadow mask according to two constraints. Finally, experiments were carried out. The visual experiment results confirm the effectiveness of proposed method. Quantitative results in terms of the shadow detection rate and the shadow discrimination rate(the maximum values are 85.79% and 97.56%, respectively) show that the proposed approach achieves a satisfying result with post-processing step. 展开更多
关键词 shadow detection Gaussian mixture model EM algorithm
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General moving objects recognition method based on graph embedding dimension reduction algorithm 被引量:1
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作者 Yi ZHANG Jie YANG Kun LIU 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第7期976-984,共9页
Effective and robust recognition and tracking of objects are the key problems in visual surveillance systems. Most existing object recognition methods were designed with particular objects in mind. This study presents... Effective and robust recognition and tracking of objects are the key problems in visual surveillance systems. Most existing object recognition methods were designed with particular objects in mind. This study presents a general moving objects recognition method using global features of targets. Targets are extracted with an adaptive Gaussian mixture model and their silhouette images are captured and unified. A new objects silhouette database is built to provide abundant samples to train the subspace feature. This database is more convincing than the previous ones. A more effective dimension reduction method based on graph embedding is used to obtain the projection eigenvector. In our experiments, we show the effective performance of our method in addressing the moving objects recognition problem and its superiority compared with the previous methods. 展开更多
关键词 Moving objects recognition Adaptive Gaussian mixture model Principal component analysis Linear discriminant analysis Marginal Fisher analysis
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