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文檔簡介
1、多目標跟蹤中特征選擇是跟蹤穩(wěn)定性的重要因素,是特征跟蹤研究的熱點問題。本文提出了采用動態(tài)特征和靜態(tài)特征結(jié)合方式,分別獲取運動目標的動態(tài)光流特征和靜態(tài)局部邊緣內(nèi)側(cè)灰度(gray)和梯度方向特征(edge),并選用柔性分塊方式建立目標的特征模型。實現(xiàn)了基于動靜態(tài)特征結(jié)合的運動目標跟蹤算法研究。本文要點如下:
(1)采用混合高斯模型(GMM)獲取運動區(qū)域,結(jié)合形態(tài)學操作對檢測區(qū)域進行處理,得到完整的檢測目標。
(2)研究了
2、Lucas-Kanade光流,采用正-反向光流最近鄰算法,在此基礎上提出了Sobel邊緣正-反向誤差匹配方法,并結(jié)合運動方向一致性建立運動目標的動態(tài)特征模型。
(3)將柔性分塊方式和一階邊緣梯度方向、零階沿梯度方向內(nèi)側(cè)灰度特征(G&E)綁定,建立運動目標的靜態(tài)特征模型。
(4)提出了動態(tài)特征與靜態(tài)特征結(jié)合的特征匹配模型。將動態(tài)特征匹配的子塊作為有效子塊,有效子塊內(nèi)的靜態(tài)特征為目標最終匹配特征,建立動靜態(tài)結(jié)合的特征模型
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