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运动序列中动目标检测的稳健性方法
被引量:
4
1
作者
喻夏琼
陈向宁
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2011年第7期72-79,共8页
提出一种运动序列中动目标检测的稳健性方法。用尺度不变特征变换(SIFT)算法生成特征描述符,基于最近邻距离比(NNDR)进行初始匹配,增加对称性约束以获得稳健的匹配点集。随机抽样一致集算法(RANSAC)用于分离背景和目标对应特征点,实现...
提出一种运动序列中动目标检测的稳健性方法。用尺度不变特征变换(SIFT)算法生成特征描述符,基于最近邻距离比(NNDR)进行初始匹配,增加对称性约束以获得稳健的匹配点集。随机抽样一致集算法(RANSAC)用于分离背景和目标对应特征点,实现背景运动的稳健性估计。背景补偿后,相邻帧差分和数学形态学方法实现动目标的分割。真实运动序列的实验结果表明,该算法能够获得稳健的匹配点对,检测出运动目标。
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关键词
动目标检测
尺度不变特征
对称性约束
随机抽样一致集算法
运动估计
原文传递
题名
运动序列中动目标检测的稳健性方法
被引量:
4
1
作者
喻夏琼
陈向宁
机构
装备指挥技术学院研究生管理大队
装备指挥技术学院光电装备系
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2011年第7期72-79,共8页
基金
国家863计划(2007AA701516-1)资助课题
文摘
提出一种运动序列中动目标检测的稳健性方法。用尺度不变特征变换(SIFT)算法生成特征描述符,基于最近邻距离比(NNDR)进行初始匹配,增加对称性约束以获得稳健的匹配点集。随机抽样一致集算法(RANSAC)用于分离背景和目标对应特征点,实现背景运动的稳健性估计。背景补偿后,相邻帧差分和数学形态学方法实现动目标的分割。真实运动序列的实验结果表明,该算法能够获得稳健的匹配点对,检测出运动目标。
关键词
动目标检测
尺度不变特征
对称性约束
随机抽样一致集算法
运动估计
Keywords
moving
object
detection
scale
invariant
feature
transform
symmetry
constraint
random
sampleconsensus
~
motion
estimation
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
运动序列中动目标检测的稳健性方法
喻夏琼
陈向宁
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2011
4
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