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各向异性带宽自适应水面运动目标跟踪算法

金巧园; 万磊; 盛明伟; 唐松奇 计算机工程与科学 2019年第02期

摘要:传统Mean-Shift跟踪算法缺少核函数带宽更新策略,故无法解决无人艇跟踪的水面运动目标轮廓变化各向异性问题,提出一种各向异性带宽自适应的Mean-Shift跟踪算法。先用黎曼积分将特征子模型概率密度的归一化常数Ch近似为积分形式,从而获得不同尺度参数h对应的Ch间关系式。然后用梯度上升法使目标模型和目标候选模型之间的相似度函数达到局部最大,由此估计目标在下一帧的带宽与位置。最后为防止带宽更新时结果过小或过大,引入两个正则化参数修正尺度参数。实验结果表明,所提算法对外形轮廓非同比变化的水面运动目标跟踪具有各向异性的带宽自适应调节能力,型心位置准确率较传统Mean-Shift和各向同性带宽自适应Mean-Shift提高了约77.2%和31.1%,运行速度可达20.7fps,显示了其鲁棒性和实时性。

关键词:各向异性带宽自适应梯度上升法正则化参数

单位:哈尔滨工程大学水下机器人技术国防科技重点实验室; 黑龙江哈尔滨150001

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