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基于Kalman滤波和边缘直方图的实时目标跟踪 被引量:39
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作者 刘惟锦 章毓晋 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第7期1104-1107,共4页
为提高光照变化和背景混淆下的实时跟踪效果,提出了基于Kalman滤波和边缘直方图特征(edge orientationhistogram,EOH)的实时目标跟踪方法。边缘方向直方图对光照变化不敏感,且对颜色变化依赖程度低,适合背景混淆和光照变化场合下跟踪。K... 为提高光照变化和背景混淆下的实时跟踪效果,提出了基于Kalman滤波和边缘直方图特征(edge orientationhistogram,EOH)的实时目标跟踪方法。边缘方向直方图对光照变化不敏感,且对颜色变化依赖程度低,适合背景混淆和光照变化场合下跟踪。Kalman滤波用于预测目标位置和角度,通过预测调整边缘方向直方图的计算得以快速找到跟踪目标,提高边缘方向直方图的匹配能力。经过实际复杂背景和光照场景下与颜色直方图的多组对比测试,颜色直方图很快会失去跟踪目标,EOH能快速正确跟踪,说明EOH和Kalman滤波能在这种场景下快速正确跟踪目标。 展开更多
关键词 边缘方向直方图 KALMAN滤波 实时目标跟踪 积分直方图 背景混淆
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高置信度互补学习的实时目标跟踪 被引量:20
2
作者 郭伟 邢宇哲 曲海成 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2019年第8期1315-1326,共12页
目的判别式目标跟踪算法在解决模型漂移问题时通常都是在预测结果的基础上构建更可靠的样本或采用更健壮的分类器,从而忽略了高效简洁的置信度判别环节。为此,提出高置信度互补学习的实时目标跟踪算法(HCCL-Staple)。方法将置信度评估... 目的判别式目标跟踪算法在解决模型漂移问题时通常都是在预测结果的基础上构建更可靠的样本或采用更健壮的分类器,从而忽略了高效简洁的置信度判别环节。为此,提出高置信度互补学习的实时目标跟踪算法(HCCL-Staple)。方法将置信度评估问题转化为子模型下独立进行的置信度计算与互补判别,对相关滤波模型计算输出的平均峰值相关能量(APCE),结合最大响应值进行可靠性判定,当二者均以一定比例大于历史均值时,判定为可靠并进行更新,将颜色概率模型的输出通过阈值处理转化为二值图像,并基于二值图像形态学提取像素级连通分量属性(PCCP),综合考虑连通分量数量、最大连通分量面积及矩形度进行可靠性判别,当置信度参数多数呈高置信度形态时,判定为可靠,进行更新;否则,判定为不可靠,降低该模型的融合权重并停止更新。结果在数据集OTB-2015上的实验结果表明,HCCL-Staple算法与原算法相比,距离精度提高了3. 2%,成功率提高了2. 7%,跟踪速度为32. 849帧/s,在颜色特征适应性较弱的场景和目标被遮挡的复杂场景中均能有效防止模型漂移,与当前各类主流的跟踪算法相比具有较好的跟踪效果。结论两种子模型的置信度判别方法均能针对可能产生低置信度结果的敏感场景进行有效估计,且对输出形式相同的其他模型在置信度判别上具有一定的适用性。互补使用上述判别策略的HCCL-Staple算法能够有效防止模型漂移,保持高速的同时显著提升跟踪精度。 展开更多
关键词 模型漂移 置信度 互补学习 实时目标跟踪 图像形态学
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基于改进YOLOv3的街道行人检测与跟踪方法 被引量:14
3
作者 武明虎 黄咏曦 王娟 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第17期7230-7236,共7页
针对室外街道的行人检测与跟踪,提出一种改进YOLOv3与简单在线实时跟踪(simple online and real-time tracking,SORT)算法相结合的检测及跟踪方法。首先,引入距离和比例交并比(distance and proportional-IOU,DPIOU)损失,将原有的损失... 针对室外街道的行人检测与跟踪,提出一种改进YOLOv3与简单在线实时跟踪(simple online and real-time tracking,SORT)算法相结合的检测及跟踪方法。首先,引入距离和比例交并比(distance and proportional-IOU,DPIOU)损失,将原有的损失函数中的均方误差(mean square error,MSE)部分进行变化,从而得到更精确的检测框;其次,将网络结构中的RestNet进行优化,改变下采样区域,增加池化层,进而减少特征信息的丢失;最后将检测结果输入SORT算法进行建模和匹配。实验结果表明,在室外街道的场景下,改进的算法与YOLOv3相比较,损失值收敛更快,平均准确率高出4.85%,跟踪准确率上升3.4%,同时,模型的速度有所提高,最快可达14.39 FPS。 展开更多
关键词 行人检测 目标跟踪 YOLOv3 简单在线实时跟踪(simple online and real-time tracking SORT)算法
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Real-time object tracking via compressive feature selection 被引量:14
4
作者 Kang LI Fazhi HE Xiao CHEN 《Frontiers of Computer Science》 SCIE EI CSCD 2016年第4期689-701,共13页
Recently, compressive tracking (CT) has been widely proposed for its efficiency, accuracy and robustness on many challenging sequences. Its appearance model employs non-adaptive random projections that preserve the ... Recently, compressive tracking (CT) has been widely proposed for its efficiency, accuracy and robustness on many challenging sequences. Its appearance model employs non-adaptive random projections that preserve the structure of the image feature space. A very sparse measurement matrix is used to extract features by multiplying it with the feature vector of the image patch. An adaptive Bayes classifier is trained using both positive samples and negative samples to separate the target from background. On the CT frame- work, however, some features used for classification have weak discriminative abilities, which reduces the accuracy of the strong classifier. In this paper, we present an online compressive feature selection algorithm(CFS) based on the CT framework. It selects the features which have the largest margin when using them to classify positive samples and negative samples. For features that are not selected, we define a random learning rate to update them slowly, It makes those weak classifiers preserve more target information, which relieves the drift when the appearance of the target changes heavily. Therefore, the classifier trained with those discriminative features couples its score in many challenging sequences, which leads to a more robust tracker. Numerous experiments show that our tracker could achieve superior result beyond many state-of-the-art trackers. 展开更多
关键词 object tracking compressive sensing supervised learning real-time
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DSP实时图像处理系统 被引量:8
5
作者 段洪君 李清伟 《电子科技》 2004年第1期36-38,共3页
阐述了高速图像目标测量系统的DSP实现,运用了高性能DSP(TMS320C6202)完成实时图像目标处理,研究了一种快速图像匹配的相关跟踪算法,并结合大规模可编程逻辑阵列CPLD进行逻辑控制和现场可编程门阵列FPGA对采集的视频图像做预处理。实验... 阐述了高速图像目标测量系统的DSP实现,运用了高性能DSP(TMS320C6202)完成实时图像目标处理,研究了一种快速图像匹配的相关跟踪算法,并结合大规模可编程逻辑阵列CPLD进行逻辑控制和现场可编程门阵列FPGA对采集的视频图像做预处理。实验证明该系统性能可靠,跟踪效果较好,并有较高的实时性。 展开更多
关键词 DSP 图像处理 图像目标跟踪 相关匹配 实时处理 TMS320C6202 视频图像 目标识别
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基于视觉预测的运动目标实时跟踪系统 被引量:10
6
作者 钟建冬 苏剑波 《机器人》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期516-521,共6页
针对机器人控制系统中更高的视觉反馈实时性要求,提出一种基于最小二乘法预测的目标实时跟踪方法.该方法采用最小二乘法预测运动目标的位置,以限定目标搜索范围,从而提高跟踪速度.实验结果表明该方法能满足快速视觉伺服响应的实时性要求.
关键词 目标实时跟踪 运动控制 视觉伺服 预测 最小二乘法
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基于DSP/FPGA的嵌入式实时目标跟踪系统 被引量:9
7
作者 田茜 何鑫 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第15期219-221,共3页
提出了一套基于DSP/FPGA的协处理器结构用以实现实时目标跟踪的嵌入式视觉系统。系统由DSP作为主处理器进行全局控制,利用具有流水线并行处理结构的FPGA作为协处理器实时完成DSP分配的处理任务。系统由FPGA快速完成最初的运动估计的结果... 提出了一套基于DSP/FPGA的协处理器结构用以实现实时目标跟踪的嵌入式视觉系统。系统由DSP作为主处理器进行全局控制,利用具有流水线并行处理结构的FPGA作为协处理器实时完成DSP分配的处理任务。系统由FPGA快速完成最初的运动估计的结果,DSP在此基础上进一步分析和校正,并将校正信息反馈给FPGA,实现快速而准确的跟踪。 展开更多
关键词 实时目标跟踪 DSP FPGA 协处理器结构 机器人视觉
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一种自适应特征选择的运动目标实时跟踪算法 被引量:3
8
作者 张良春 夏利民 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2008年第7期1324-1328,共5页
提出自适应特征选择算法,利用背景信息及目标信息建立特征分类器,并在跟踪过程中不断更新特征分类器;提出采用光流算法对运动区域进行粗预测,然后利用特征分类器及meanshift算法对目标进行跟踪.实验结果表明,该算法可以根据不同的背景... 提出自适应特征选择算法,利用背景信息及目标信息建立特征分类器,并在跟踪过程中不断更新特征分类器;提出采用光流算法对运动区域进行粗预测,然后利用特征分类器及meanshift算法对目标进行跟踪.实验结果表明,该算法可以根据不同的背景信息自适应的选择特征,对于跟踪过程中存在形变、遮挡以及背景出现干扰或光照变化等情况,依然可以对目标进行稳定的实时跟踪. 展开更多
关键词 运动目标实时跟踪 自适应特征选择 分类器 光流算法
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基于GMM-RBMCDA的实时监控多目标跟踪方法 被引量:1
9
作者 张培尼 穆志纯 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第11期4345-4349,4359,共6页
为了有效提取视频监控场景中的前景目标信息并准确跟踪目标的状态,提出一种基于混合高斯模型和Rao-Blackwellized蒙特卡洛数据关联的视频多目标跟踪方法。该方法根据场景中像素点的特征信息,利用混合高斯模型进行建模,并对前景目标进行... 为了有效提取视频监控场景中的前景目标信息并准确跟踪目标的状态,提出一种基于混合高斯模型和Rao-Blackwellized蒙特卡洛数据关联的视频多目标跟踪方法。该方法根据场景中像素点的特征信息,利用混合高斯模型进行建模,并对前景目标进行检测,使用Rao-Blackwellized蒙特卡洛数据关联算法来降低可能的目标交叉及杂波干扰带来的影响,通过设置目标存在和消失参数,实现了实时多目标跟踪。实验结果表明,该方法不仅能对场景中未知目标的个数进行有效估计,而且可以准确地跟踪目标的状态,取得了良好的实际效果。 展开更多
关键词 实时监控 多目标跟踪 混合高斯模型 蒙特卡洛数据关联
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面向多人多生物属性的跨视角步态追踪系统
10
作者 黄彬源 罗咏东 +3 位作者 谢家辉 李志文 周成菊 潘家辉 《计算机系统应用》 2022年第8期88-98,共11页
步态识别是一项新兴的生物识别技术,可以被广泛地应用在刑事安防,疫情传播链追踪等领域,该项技术的本质在于通过人的人体体型和行走姿态来识别人的身份,年龄,性别等多种生物属性.相比其他生物识别技术,步态识别具有远距离,全视角,无感知... 步态识别是一项新兴的生物识别技术,可以被广泛地应用在刑事安防,疫情传播链追踪等领域,该项技术的本质在于通过人的人体体型和行走姿态来识别人的身份,年龄,性别等多种生物属性.相比其他生物识别技术,步态识别具有远距离,全视角,无感知,防伪装等显著优势.基于此,本文设计了一款面向多人多生物属性的跨视角步态追踪系统,该系统充分考虑了现实应用场景中存在的多人,跨视角,服饰变化等协变量对于步态识别准确率的影响,并通过更加鲁棒的算法设计从复杂的环境中提取行人的步态信息从而对其身份,年龄,性别等生物属性进行准确的分析.实验结果表明,在跨视角和多种行走状态的情况下,本系统中基于深度学习的步态识别算法模型的准确率可以达到88.0%,在多视角的情况下,性别分类准确率可以达到94.8%,年龄估计的平均年龄误差约为7.92岁,标准差约为8.11,实验结果均优于近年来相关领域的算法,达到相对领先的水平.同时系统开发成本低,面向落地应用场景,并支持实时性步态检测. 展开更多
关键词 步态识别 多属性识别 跨视角 实时检测 深度学习 目标检测 多目标跟踪 语义分割
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基于TMS320C6202 DSP的运动目标跟踪系统
11
作者 董福洲 武林 《科技广场》 2007年第5期141-142,共2页
本文描述了一种以TMS320C6202数字信号处理器为核心的高速图像处理板和图像实时采集卡及摄像头构成的实时运动跟踪系统。提出了一种快速图像匹配的相关跟踪算法,给出了在复杂背景下跟踪飞机的实验结果。实验证明该系统性能可靠,跟踪效... 本文描述了一种以TMS320C6202数字信号处理器为核心的高速图像处理板和图像实时采集卡及摄像头构成的实时运动跟踪系统。提出了一种快速图像匹配的相关跟踪算法,给出了在复杂背景下跟踪飞机的实验结果。实验证明该系统性能可靠,跟踪效果较好,并有较高的实时性。 展开更多
关键词 TMS320C6202 实时处理 图像目标跟踪 相关匹配
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实时目标跟踪中自适应尺度计算
12
作者 侯小毛 王淑娟 徐仁伯 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第5期1314-1318,共5页
为能够更好地解决复杂视频中目标的大尺度变化问题,提出一个在跟踪检测框架下的尺度计算算法。主要把目标分为4部分,分别计算它们的尺度因子,通过基于颜色属性的核相关滤波找出各部分最大响应位置。为解决定位不准确的问题,采用加权系... 为能够更好地解决复杂视频中目标的大尺度变化问题,提出一个在跟踪检测框架下的尺度计算算法。主要把目标分为4部分,分别计算它们的尺度因子,通过基于颜色属性的核相关滤波找出各部分最大响应位置。为解决定位不准确的问题,采用加权系数移除异常匹配点,将常规分类器所期望的训练输出转换成其它可操作的形式。仿真结果表明,该算法性能胜过其它现有算法,能够达到实时处理的要求。 展开更多
关键词 相关滤波 实时目标跟踪 尺度计算 核变换 加权系数 颜色属性
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基于颜色特征的人流量实时检测方法 被引量:2
13
作者 徐小龙 谷宇章 +1 位作者 王营冠 胡珂立 《现代电子技术》 2014年第7期92-97,共6页
为改善视频监控中人流量检测的准确性问题,提出一种利用头发颜色特征的人流量跟踪检测方法。该方法对输入图像同时做如下两个操作:基于头发颜色特征的二值化和基于混合高斯模型的前景提取。对这两者合并后的结果做特征判别就可以得到人... 为改善视频监控中人流量检测的准确性问题,提出一种利用头发颜色特征的人流量跟踪检测方法。该方法对输入图像同时做如下两个操作:基于头发颜色特征的二值化和基于混合高斯模型的前景提取。对这两者合并后的结果做特征判别就可以得到人头区域。以人头区域为目标进行跟踪,分析运动轨迹特征后可以判断行人的进出方向及数目。实验表明该方法在双向行走、行人密集及背景干扰条件下均有很高的正确率。并且,每帧图像平均处理时间只需20 ms,完全可以满足实时处理的要求。 展开更多
关键词 人流量实时检测 人头识别 目标跟踪 颜色空间 混合高斯模型
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视频数据与车辆运动仿真协同驱动的三维交通实时重建方法 被引量:1
14
作者 王华 何艺帆 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2022年第S02期205-210,共6页
实现基于城市路网内摄像头采集视频数据的三维(3D)交通实时重建,对事故分析、车流量统计、路径导航、拥堵分析等具有重要的意义。现有三维交通重建方法大多是基于已提取的结构化车辆轨迹矢量数据进行三维重建,并且假定提取的结构化数据... 实现基于城市路网内摄像头采集视频数据的三维(3D)交通实时重建,对事故分析、车流量统计、路径导航、拥堵分析等具有重要的意义。现有三维交通重建方法大多是基于已提取的结构化车辆轨迹矢量数据进行三维重建,并且假定提取的结构化数据完全正确,这样的数据显然是很难获得的。针对上述问题,提出一种视频数据与车辆运动仿真协同驱动的三维交通实时重建方法。首先利用多目标跟踪技术提取视频中车辆的运动轨迹像素坐标,然后采用交互式迭代求解的逆透视投影变换将像素坐标转变为大地坐标;接着搭建三维静态场景,并在该场景内构建开放环境中基于驾驶员场景感知的车辆运动仿真,实现车辆运动轨迹的预测;最后联合上述已得到的运动轨迹数据,实现三维交通的实时重建。实验结果表明,该方法可以实现可视效果优良的三维交通实时重建,可以较好处理轨迹缺失、轨迹错位等问题,重建中车辆运动平滑,不会出现突然失踪、突然出现等问题,可视效果显著优于完全基于多目标跟踪方法得到的轨迹数据。 展开更多
关键词 三维交通实时重建 车辆运动仿真 多目标跟踪 逆透视投影变换 视频数据
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基于压缩感知的实时目标追踪算法
15
作者 赵珍珍 《现代电子技术》 北大核心 2015年第3期57-58,共2页
提出了一种高效的基于压缩感知的实时目标追踪算法,该算法将空域数据转换到小波域,然后利用变密度采样矩阵对小波域数据进行压缩,从而极大地降低了数据量。在稀疏重建上,将St-OMP算法代替OMP算法以提高稀疏重建的速度。在多种具有挑战... 提出了一种高效的基于压缩感知的实时目标追踪算法,该算法将空域数据转换到小波域,然后利用变密度采样矩阵对小波域数据进行压缩,从而极大地降低了数据量。在稀疏重建上,将St-OMP算法代替OMP算法以提高稀疏重建的速度。在多种具有挑战性的视频序列上进行实验,结果表明该算法提高了追踪准确度和速度。 展开更多
关键词 压缩感知 实时目标追踪 贪婪算法 稀疏重建
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基于双核机制的实时图像跟踪系统 被引量:1
16
作者 黄紫健 黄志安 裴海龙 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第5期1205-1211,共7页
为解决Camshift(continuously adaptive meanshift)跟踪算法在嵌入式平台上速度非常有限,很难实现实时性的问题,研究并实现基于双核的实时图像跟踪系统。使用双内核的DM3730为核心,实现DSP核与ARM核的协同工作,利用DSP强大的数值运算能... 为解决Camshift(continuously adaptive meanshift)跟踪算法在嵌入式平台上速度非常有限,很难实现实时性的问题,研究并实现基于双核的实时图像跟踪系统。使用双内核的DM3730为核心,实现DSP核与ARM核的协同工作,利用DSP强大的数值运算能力与双核的并行工作提高图像跟踪算法Camshift的实时性能。实验结果表明,该系统具有较强的抗干扰能力与较强的目标跟踪能力,在输入为320*240视频帧时,其平均处理能力达到了21.6fps。 展开更多
关键词 CAMSHIFT 双核 实时 目标跟踪 嵌入式
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