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基于多示例学习和随机蕨丛检测的在线目标跟踪
被引量:
6
1
作者
罗艳
项俊
+1 位作者
严明君
侯建华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第7期1605-1611,共7页
基于检测的目标跟踪方法目前在计算机视觉领域受到了广泛的关注,这类方法通过训练判别分类器将目标对象从背景中分离出来;分类器的训练是根据当前的跟踪状态从当前帧中提取正负样本来进行,但训练样本的不准确将导致分类器退化产生漂移...
基于检测的目标跟踪方法目前在计算机视觉领域受到了广泛的关注,这类方法通过训练判别分类器将目标对象从背景中分离出来;分类器的训练是根据当前的跟踪状态从当前帧中提取正负样本来进行,但训练样本的不准确将导致分类器退化产生漂移。该文提出一种能够有效克服目标漂移的跟踪算法,采用检测器和跟踪器相结合的框架,利用中值流算法作为跟踪器,提高跟踪点的可靠性;级联若干个随机蕨弱分类器构成强分类器作为检测器;用在线多示例学习方法更新检测器,提高检测精度;最后将检测器、跟踪器的结果相融合得到最终的目标位置。实验结果表明,与其它方法相比,该方法对目标漂移有更强的鲁棒性。
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关键词
目标跟踪
中值流(MF)
随机蕨丛
在线
多
示例
学习
(
mil
)
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职称材料
题名
基于多示例学习和随机蕨丛检测的在线目标跟踪
被引量:
6
1
作者
罗艳
项俊
严明君
侯建华
机构
中南民族大学智能无线通信湖北省重点实验室
中南民族大学电子信息工程学院
华中科技大学自动化学院
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第7期1605-1611,共7页
基金
国家自然科学基金(61141010)
武汉市科技供需对接计划项目(201051824575)
+1 种基金
湖北省自然科学基金(2012FFA113)
中南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金(CZY13033)资助课题
文摘
基于检测的目标跟踪方法目前在计算机视觉领域受到了广泛的关注,这类方法通过训练判别分类器将目标对象从背景中分离出来;分类器的训练是根据当前的跟踪状态从当前帧中提取正负样本来进行,但训练样本的不准确将导致分类器退化产生漂移。该文提出一种能够有效克服目标漂移的跟踪算法,采用检测器和跟踪器相结合的框架,利用中值流算法作为跟踪器,提高跟踪点的可靠性;级联若干个随机蕨弱分类器构成强分类器作为检测器;用在线多示例学习方法更新检测器,提高检测精度;最后将检测器、跟踪器的结果相融合得到最终的目标位置。实验结果表明,与其它方法相比,该方法对目标漂移有更强的鲁棒性。
关键词
目标跟踪
中值流(MF)
随机蕨丛
在线
多
示例
学习
(
mil
)
Keywords
Object tracking
Median Flow (MF)
Random ferns
Online Multiple Instance Learning (
mil
)
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多示例学习和随机蕨丛检测的在线目标跟踪
罗艳
项俊
严明君
侯建华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2014
6
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职称材料
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