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基于Mean Shift算法的卡尔曼滤波红外摄像头的目标跟踪系统设计
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作者 殷启明 邓永和 +2 位作者 蒋宇洋 喻顺涛 肖悦之 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2023年第4期44-47,共4页
红外图像具有被动成像、抗干扰性强、目标识别能力强和全天候工作的特点,已经被广泛应用于军事侦察、监控和制导等领域.在背景干扰或者遮挡情况下传统的Mean Shift跟踪算法的跟踪存在不连续的问题.针对人体目标的活跃性和特殊性,设计一... 红外图像具有被动成像、抗干扰性强、目标识别能力强和全天候工作的特点,已经被广泛应用于军事侦察、监控和制导等领域.在背景干扰或者遮挡情况下传统的Mean Shift跟踪算法的跟踪存在不连续的问题.针对人体目标的活跃性和特殊性,设计一种在Mean Shift算法基础上结合卡尔曼滤波和Bhattacharyya系数遮挡判定因子的目标跟踪系统.当遮挡发生时,通过滤波器预测目标下一帧的位置,继续实现跟踪.测试结果表明:在背景干扰或者遮挡的情况下该跟踪系统可以有效地对目标进行准确跟踪. 展开更多
关键词 红外图像 目标跟踪 mean shift算法 卡尔曼滤波 遮挡判定因子
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结合卡尔曼滤波和Mean Shift的抗遮挡跟踪算法 被引量:15
2
作者 章学静 陈禾 杨静 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1056-1061,共6页
针对卡尔曼滤波和Mean Shift算法结合后对严重遮挡和遮挡后复出失效且实时性差的问题,提出一种基于卡尔曼滤波和Mean Shift动态结合的改进算法.通过在算法中加入Bhattacharyya系数进行遮挡程度判断,并根据遮挡系数的阈值选择使用卡尔曼... 针对卡尔曼滤波和Mean Shift算法结合后对严重遮挡和遮挡后复出失效且实时性差的问题,提出一种基于卡尔曼滤波和Mean Shift动态结合的改进算法.通过在算法中加入Bhattacharyya系数进行遮挡程度判断,并根据遮挡系数的阈值选择使用卡尔曼滤波或线性预测法更新Mean Shift迭代起点.实验结果表明,该方法能成功实现大范围连续遮挡和目标复出情况下红外目标的跟踪,并且迭代次数和跟踪时间分别减少了9.68%和17.58%,提高了跟踪的鲁棒性和实时性. 展开更多
关键词 卡尔曼滤波 mean shift算法 遮挡判断 线性预测 实时性
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基于卡尔曼滤波器组的Mean Shift模板更新算法 被引量:20
3
作者 朱胜利 朱善安 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期460-465,共6页
针对Mean Shift算法缺乏必要的模板更新方法的缺陷,提出了一种基于卡尔曼滤波器组的Mean Shift模板更新算法。该算法首先将目标在特征空间中的特征值的概率作为模板信息;然后设计了一个滤波器组,其中每个滤波器用于估计特征子空间中一... 针对Mean Shift算法缺乏必要的模板更新方法的缺陷,提出了一种基于卡尔曼滤波器组的Mean Shift模板更新算法。该算法首先将目标在特征空间中的特征值的概率作为模板信息;然后设计了一个滤波器组,其中每个滤波器用于估计特征子空间中一个子特征值概率的变化;最后将这些子特征值概率对应相乘就可以得到整个模板的更新值。由于滤波器的噪声参数是随着输入数据的变化随时动态确定的,因此,根据滤波器残差的变化就可以确定模板的更新策略。实验证明,该新算法不仅能够增强Mean Shift算法在目标姿态变化、光照变化下的跟踪效果,而且对阻挡时的鲁棒性也较好。 展开更多
关键词 mean shift算法 卡尔曼滤波 模板更新
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基于卡尔曼滤波与Mean Shift的运动车辆跟踪 被引量:1
4
作者 张秀林 王浩全 +1 位作者 刘玉 安然 《电子设计工程》 2013年第5期15-17,共3页
针对Mean Shift算法不能跟踪快速目标、跟踪过程中窗宽的大小保持不变的特点。首先,卡尔曼滤波器初步预测目标在本帧的可能位置;其次,Mean Shift算法在这点的邻域内寻找目标真实的位置;最后,在目标出现大比例遮挡情况时,利用卡尔曼残差... 针对Mean Shift算法不能跟踪快速目标、跟踪过程中窗宽的大小保持不变的特点。首先,卡尔曼滤波器初步预测目标在本帧的可能位置;其次,Mean Shift算法在这点的邻域内寻找目标真实的位置;最后,在目标出现大比例遮挡情况时,利用卡尔曼残差来关闭和打开卡尔曼滤波器。实验表明该算法在目标尺度变化、遮挡等情况下对快速运动的目标能够取得较好的跟踪效果。 展开更多
关键词 视频序列 卡尔曼滤波 mean shift算法 目标尺度
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基于Mean Shift和卡尔曼滤波的红外目标跟踪算法 被引量:4
5
作者 翟尚礼 孙宁 《指挥信息系统与技术》 2014年第6期27-31,共5页
为适应目标位置快速变化、局部遮挡和短暂消失等情况,提出了一种基于均值偏移(Mean Shift)和卡尔曼滤波的红外目标跟踪算法。该算法采用局部二元模式(LBP)算子提取图像特征向量,基于Mean Shift特征匹配和目标定位结果,预测下一帧跟踪波... 为适应目标位置快速变化、局部遮挡和短暂消失等情况,提出了一种基于均值偏移(Mean Shift)和卡尔曼滤波的红外目标跟踪算法。该算法采用局部二元模式(LBP)算子提取图像特征向量,基于Mean Shift特征匹配和目标定位结果,预测下一帧跟踪波门中心位置,结合卡尔曼滤波器进行跟踪状态估计和维持。仿真试验表明该算法的有效性。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值偏移 卡尔曼滤波 局部二元模式
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基于卡尔曼滤波器的Mean Shift行人跟踪算法
6
作者 李印 《湘南学院学报》 2017年第5期18-21,78,共5页
将卡尔曼滤波器和Mean Shift跟踪算法相结合,构建了一种改进的行人跟踪算法.首先利用卡尔曼滤波器预测跟踪行人的目标位置,用预测的中心位置作为Mean Shift跟踪向量移动的初始值,然后进行迭代,最终找到准确的跟踪位置.从车载视频中截取... 将卡尔曼滤波器和Mean Shift跟踪算法相结合,构建了一种改进的行人跟踪算法.首先利用卡尔曼滤波器预测跟踪行人的目标位置,用预测的中心位置作为Mean Shift跟踪向量移动的初始值,然后进行迭代,最终找到准确的跟踪位置.从车载视频中截取的图片作为实验依据,用MATLAB编程.实验结果显示,改进的算法能实现良好的跟踪效果. 展开更多
关键词 卡尔曼滤波 mean shift 行人跟踪
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基于Mean-Shift的卡尔曼粒子滤波车辆跟踪算法研究 被引量:9
7
作者 权义萍 金鑫 +1 位作者 张蕾 杨道业 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第9期236-239,252,共5页
在视频车辆跟踪算法中针对传统粒子滤波的非线性、非高斯性可能导致跟踪过程的不准确性,提出一种基于Mean-Shift的卡尔曼(Kalman)粒子滤波算法。该算法利用建立基于目标颜色直方图特征模型对视频车辆目标进行建模,并将其与Kalman滤波相... 在视频车辆跟踪算法中针对传统粒子滤波的非线性、非高斯性可能导致跟踪过程的不准确性,提出一种基于Mean-Shift的卡尔曼(Kalman)粒子滤波算法。该算法利用建立基于目标颜色直方图特征模型对视频车辆目标进行建模,并将其与Kalman滤波相结合进行更新;通过采用Mean Shift算法将Kalman滤波器引用到粒子滤波器当中,通过预测迭代,从而达到对车辆的运行轨迹的修正。将先验信息预测与粒子滤波相结合在保持跟踪系统整体上的非线性、非高斯性,兼顾了卡尔曼滤波局部的线性高斯特性。实验结果表明,该方法与传统粒子滤波方法相比,具有较好的实时性和较高的准确率,能够准确稳定地对目标车辆进行跟踪。 展开更多
关键词 智能交通系统 车辆跟踪 均值漂移 粒子滤波 卡尔曼滤波
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Mean Shift跟踪算法创新实验项目设计
8
作者 王辉 王雪莹 于立君 《实验室科学》 2024年第1期12-16,共5页
视频跟踪算法是计算机视觉实践课程中比较受关注的实验项目。针对突变情况下传统Mean Shift跟踪算法无法实时准确跟踪的问题,设计了基于模板更新和线性预估的Mean Shift跟踪算法创新实验项目。在模板更新策略下,引入背景模板,通过将原... 视频跟踪算法是计算机视觉实践课程中比较受关注的实验项目。针对突变情况下传统Mean Shift跟踪算法无法实时准确跟踪的问题,设计了基于模板更新和线性预估的Mean Shift跟踪算法创新实验项目。在模板更新策略下,引入背景模板,通过将原目标模板和背景模板与设定的阈值进行比较来对干扰因素进行判定,当干扰因素判定目标受到遮挡时,引入线性预估方程进行目标位置预测,有效解决目标在遮挡情况下跟踪丢失的问题。通过对测试视频的跟踪效果和性能进行对比分析,验证了算法在突变情况下相较于传统算法具有更好的抗干扰能力。以算法创新设计为核心,通过开放性创新实验项目的选题、设计、答辩、反馈的闭环实验过程,有效提高了学生算法创新设计能力。 展开更多
关键词 mean shift跟踪算法 模板更新 线性预估 抗干扰
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基于均值漂移和卡尔曼滤波的目标跟踪方法 被引量:8
9
作者 詹建平 黄席樾 +1 位作者 沈志熙 杜长海 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2010年第3期76-80,共5页
分析了Mean-shift难以有效跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和强跟踪滤波器的目标跟踪方法。该方法利用强跟踪滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时,采... 分析了Mean-shift难以有效跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和强跟踪滤波器的目标跟踪方法。该方法利用强跟踪滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时,采用Bhattacharyya系数度量"目标模型"和"候选模型"相似程度,提出一种目标遮挡因子,作为目标被遮挡程度的判断根据,并由此确定"候选模型"是否更换为"目标模型",避免目标模型过度更新。对城区交通环境下的车辆目标进行跟踪。实验结果表明,该方法较原Mean-shift方法可明显提高阻挡情况下的目标跟踪稳定性。 展开更多
关键词 目标跟踪 mean shift算法 卡尔曼滤波 遮挡因子
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一种基于卡尔曼预测的mean shift跟踪算法 被引量:1
10
作者 张正华 谢敏 蒋同余 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第2期57-59,64,共4页
针对传统的mean shift算法在复杂场景下跟踪目标易丢失的问题,提出一种mean shift算法与卡尔曼预测相结合的算法.根据mean shift跟踪位置与卡尔曼预测位置的比较,确定最终的跟踪位置,并将其作为下一次跟踪的起点,跟踪结束后显示车辆运... 针对传统的mean shift算法在复杂场景下跟踪目标易丢失的问题,提出一种mean shift算法与卡尔曼预测相结合的算法.根据mean shift跟踪位置与卡尔曼预测位置的比较,确定最终的跟踪位置,并将其作为下一次跟踪的起点,跟踪结束后显示车辆运动的轨迹.实验结果表明:当目标与背景的颜色相近时,该文算法更具鲁棒性,且仍可满足实时性的要求. 展开更多
关键词 mean shift算法 卡尔曼 跟踪 轨迹
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基于改进的均值漂移和卡尔曼滤波的目标跟踪算法 被引量:4
11
作者 张伟丽 江春华 郝宗波 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第5期240-243,共4页
针对固定搜索窗口均值漂移算法在目标运动速度过快或目标尺度发生变化而导致跟踪失败的问题,提出一种与卡尔曼滤波相结合的自适应窗口跟踪算法。首先用卡尔曼滤波算法对运动目标进行预测及更正,设定感兴趣区域,并利用均值漂移算法确定... 针对固定搜索窗口均值漂移算法在目标运动速度过快或目标尺度发生变化而导致跟踪失败的问题,提出一种与卡尔曼滤波相结合的自适应窗口跟踪算法。首先用卡尔曼滤波算法对运动目标进行预测及更正,设定感兴趣区域,并利用均值漂移算法确定搜索窗口大小和位置,同时结合Bhattacharyya系数进行目标定位,实现视频中目标跟踪。通过对比分析和实验结果,改进算法对目标尺度发生变形时具有较好的鲁棒性和准确性。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值漂移 卡尔曼滤波 BHATTACHARYYA系数
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基于卡尔曼滤波的橘小实蝇成虫运动轨迹优化跟踪 被引量:3
12
作者 文韬 洪添胜 +3 位作者 李立君 张南峰 李震 郭鑫 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第15期197-205,共9页
为了实现橘小实蝇虫口密度的精准监测,该文将机器视觉技术作为田间橘小实蝇成虫入侵自动化监测的感知方法。通过对监测区域内运动目标和背景的颜色分析,提出了基于卡尔曼(Kalman)滤波的运动目标颜色均值漂移跟踪算法,优化了多目标运动... 为了实现橘小实蝇虫口密度的精准监测,该文将机器视觉技术作为田间橘小实蝇成虫入侵自动化监测的感知方法。通过对监测区域内运动目标和背景的颜色分析,提出了基于卡尔曼(Kalman)滤波的运动目标颜色均值漂移跟踪算法,优化了多目标运动轨迹跟踪效果。该算法通过图像处理和匹配技术提取了橘小实蝇成虫在虫口监测区域二维平面X轴和Y轴方向上的位置坐标和速度分量,推算了橘小实蝇成虫运动轨迹递推关系。基于动态系统的状态序列线性最小方差估计理论和成虫运动轨迹关系分析,构建了卡尔曼滤波状态估计模型,并建立其预测和修正方程实现了橘小实蝇成虫运动目标位置估计。通过在虫口监测区域开展单目标和多目标分散及粘连条件下的成虫跟踪试验,试验结果表明颜色均值漂移跟踪算法对橘小实蝇成虫单目标跟踪具有较好的适应性,成虫监测计数准确率达100%,对于多目标分散和粘连情况跟踪处理效果较差,计数准确率分别下降至86%和76%;通过在颜色空间均值漂移跟踪算法的基础上引入Kalman滤波器估算目标运动的近似位置,实现了对橘小实蝇成虫分散和粘连多目标运动的持续跟踪优化,监测计数准确率分别提升至96%和93%。机器视觉技术实时跟踪橘小实蝇成虫在虫口监测区域运动轨迹试验进一步验证了橘小实蝇成虫虫口密度监测的可行性,为田间橘小实蝇成虫发生自动化监测技术研究提供了参考。 展开更多
关键词 监测 害虫防治 机器视觉 橘小实蝇 团块跟踪 均值漂移 卡尔曼滤波
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基于均值偏移和卡尔曼滤波的目标跟踪方法 被引量:7
13
作者 李正周 刘国金 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期71-74,共4页
分析了Mean-shift难以有效地跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和卡尔曼滤波器的目标跟踪方法。该方法利用卡尔曼滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时... 分析了Mean-shift难以有效地跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和卡尔曼滤波器的目标跟踪方法。该方法利用卡尔曼滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时,采用Bhattacharyya系数度量"目标模型"和"候选模型"相似程度,确定"候选模型"是否更换为"目标模型",避免目标模型过度更新。以地物为背景的飞机目标图像序列试验结果表明该方法较原Mean-shift方法可明显提高阻挡情况下的目标跟踪稳定性。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值偏移 卡尔曼滤波 核函数直方图
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鲁棒的基于均值漂移的自适应卡尔曼滤波目标跟踪 被引量:1
14
作者 李小和 屈展 王魁生 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2015年第5期106-110,12,共5页
提出了一种鲁棒的基于均值漂移的自适应卡尔曼滤波目标跟踪算法。首先建立卡尔曼滤波的系统模型,用卡尔曼滤波预测目标在当前帧的位置,并将该预测值作为初始值,用均值漂移算法搜索目标位置。然后将搜索结果作为观测值来修正预测值,并根... 提出了一种鲁棒的基于均值漂移的自适应卡尔曼滤波目标跟踪算法。首先建立卡尔曼滤波的系统模型,用卡尔曼滤波预测目标在当前帧的位置,并将该预测值作为初始值,用均值漂移算法搜索目标位置。然后将搜索结果作为观测值来修正预测值,并根据目标模型与由均值漂移算法搜索得到的候选目标模型及相应背景模型的Bhattacharyya系数自适应调整卡尔曼滤波的参数,从而提出了一种鲁棒的自适应卡尔曼滤波目标跟踪算法。仿真实验表明,该算法具有较好的跟踪精度,对遮挡具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标跟踪 卡尔曼滤波 均值漂移 AKF算法 鲁棒性
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基于自适应核带宽度Mean Shift算法的单木识别研究
15
作者 马秀 陈伟 +2 位作者 徐雁南 张舒 王国宏 《森林工程》 北大核心 2024年第2期92-101,126,共11页
为提高多树种森林中单木识别的精度,利用机载激光雷达点云数据作为研究对象,提出一种基于自适应核带宽度Mean Shift算法的单木识别方法。该方法先采用直方图分析法分离树冠点云和冠层下点云,再采用基于二维增量网格投影的区域生长法,估... 为提高多树种森林中单木识别的精度,利用机载激光雷达点云数据作为研究对象,提出一种基于自适应核带宽度Mean Shift算法的单木识别方法。该方法先采用直方图分析法分离树冠点云和冠层下点云,再采用基于二维增量网格投影的区域生长法,估算单木冠幅有效半径,然后以单木冠幅有效半径作为自适应核带宽度,对树冠点云进行自适应Mean Shift聚类分析,得到树冠点簇,最后采用包络盒方法根据树冠点簇和树干点云的空间关系识别单木。试验结果表明,检测树与实际树的位置、树冠形态近似一致,单木召回率达到86.1%,准确率达到91.5%,高于2个对比试验的结果。研究证明设置的自适应核带宽度能够自动调整以反映局部树冠的实际大小,在多树种森林的单木识别中表现良好。 展开更多
关键词 激光雷达 单木识别 mean shift算法 核带宽度 自适应
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结合卡尔曼滤波器的改进均值漂移算法 被引量:1
16
作者 张文忠 原玲 +2 位作者 郝禄国 陈德凯 吕嘉卿 《电视技术》 北大核心 2015年第21期114-119,共6页
在均值漂移框架下,采用帧差法检测运动目标,获取运动信息,同时提取目标参考模型的颜色特征和边缘方向特征,分别计算Bhattacharrya系数,根据Bhattacharrya系数以及前一帧的特征权值进行颜色特征、运动特征和边缘方向特征的自适应加权。此... 在均值漂移框架下,采用帧差法检测运动目标,获取运动信息,同时提取目标参考模型的颜色特征和边缘方向特征,分别计算Bhattacharrya系数,根据Bhattacharrya系数以及前一帧的特征权值进行颜色特征、运动特征和边缘方向特征的自适应加权。此外,根据一定的策略实时更新目标参考模型,以适应运动目标的外观变化。由于结合了三种互补性较强的特征,该均值漂移算法能很好地适应相似的背景颜色干扰、光线变化、目标旋转、突然加速以及尺度变化等复杂视频场景。为了处理目标发生遮挡的情形,将改进的均值漂移算法与卡尔曼滤波器进行有效结合。当目标大部分甚至全部被障碍物遮挡时,仍可以进行稳定的目标跟踪。 展开更多
关键词 均值漂移 运动特征 颜色特征 边缘方向特征 自适应加权 卡尔曼滤波
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基于均值漂移和卡尔曼滤波的跟踪算法研究 被引量:2
17
作者 吴佳家 高珏 +1 位作者 李敏 许华虎 《计算机技术与发展》 2014年第1期5-8,13,共5页
为了寻找一种可以实际运用到学校监控系统的目标跟踪算法,文中对基本Mean Shift算法进行描述,并阐述算法的实际意义。Mean Shift虽然以其不需要参数、不需要穷尽搜索区域等特性可以较好地实现目标跟踪,但是同时其也有不足,让其在某些跟... 为了寻找一种可以实际运用到学校监控系统的目标跟踪算法,文中对基本Mean Shift算法进行描述,并阐述算法的实际意义。Mean Shift虽然以其不需要参数、不需要穷尽搜索区域等特性可以较好地实现目标跟踪,但是同时其也有不足,让其在某些跟踪条件下达不到很好的效果。为了使Mean Shift目标跟踪算法满足实际应用需求,通过添加核函数和增加权重的方式对基础Mean Shift算法进行扩展,并在分析Mean Shift算法的不足之后,提出一种Mean Shift与Kalman滤波相结合的目标跟踪算法。通过学校的视频监控平台对提出算法进行验证,实验结果表明,该算法可以有效地对目标进行跟踪。 展开更多
关键词 mean shift 目标跟踪 智能监控
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基于卡尔曼和图像信息量的MeanShift改进跟踪算法 被引量:2
18
作者 王梦斐 王沛 +1 位作者 马燕 张倩 《电视技术》 北大核心 2015年第5期41-44,86,共5页
Mean Shift算法在目标实时跟踪领域取得了广泛的应用,但是对于速度过快或尺度变化大的目标跟踪存在较大的缺陷。提出了一种基于Mean Shift和Kalman预测带宽的自适应跟踪算法。该算法提出以Kalman预测目标在下帧中的中心位置作为Mean Sh... Mean Shift算法在目标实时跟踪领域取得了广泛的应用,但是对于速度过快或尺度变化大的目标跟踪存在较大的缺陷。提出了一种基于Mean Shift和Kalman预测带宽的自适应跟踪算法。该算法提出以Kalman预测目标在下帧中的中心位置作为Mean Shift迭代初始位置;同时引入图像信息量度量方法以适应目标的尺度变化。实验结果表明,改进的跟踪算法能很好地跟踪尺度变化的目标,跟踪效果很好。 展开更多
关键词 视觉跟踪 均值漂移 信息度量 卡尔曼
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均值漂移与卡尔曼滤波相结合的遥感影像道路中心线追踪算法 被引量:13
19
作者 曹帆之 朱述龙 +2 位作者 朱宝山 李润生 孟伟灿 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期205-212,223,共9页
基于模板匹配的道路追踪方法是道路提取中较实用的一类方法,但传统模板匹配方法主要以相关系数作为相似性测度,对车辆、树荫等遮挡敏感,不适用于高分辨率遥感影像道路提取。针对这一问题,本文采用一种稳健的相似性测度,设计了一种基于... 基于模板匹配的道路追踪方法是道路提取中较实用的一类方法,但传统模板匹配方法主要以相关系数作为相似性测度,对车辆、树荫等遮挡敏感,不适用于高分辨率遥感影像道路提取。针对这一问题,本文采用一种稳健的相似性测度,设计了一种基于均值漂移的道路中心点匹配算法,克服了传统模板匹配对遮挡敏感的缺点;然后运用卡尔曼滤波,实现高分辨率遥感影像道路中心线追踪。试验表明,该方法能够准确提取高分辨率遥感影像道路中心线,对车辆、树荫等遮挡具有稳健性。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 道路提取 道路中心线追踪 模板匹配 均值漂移 卡尔曼滤波
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基于MS算法和卡尔曼滤波器的视频目标跟踪 被引量:1
20
作者 张丽 游磊 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 CAS 北大核心 2017年第5期680-683,共4页
为了提高视频目标跟踪的准确性和实时性,提出均值漂移算法和卡尔曼滤波器的视频目标跟踪算法.首先对卡尔曼滤波器相关参数进行优化,并确定其初始状态变量,然后采用均值漂移算法估计候选目标与模板目标之间的相似度,实现目标自适应跟踪,... 为了提高视频目标跟踪的准确性和实时性,提出均值漂移算法和卡尔曼滤波器的视频目标跟踪算法.首先对卡尔曼滤波器相关参数进行优化,并确定其初始状态变量,然后采用均值漂移算法估计候选目标与模板目标之间的相似度,实现目标自适应跟踪,最后采用仿真实验测试算法的跟踪性能.结果表明,该方法可以获得较高精度的目标跟踪结果,而且目标跟踪的实时性好. 展开更多
关键词 目标跟踪 传感器网络 均值漂移算法 卡尔曼滤波
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