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文檔簡介
1、基于圖像序列的目標(biāo)跟蹤算法是計算機視覺的經(jīng)典研究方向,目標(biāo)跟蹤特別是與人體相關(guān)的跟蹤一直受到廣大學(xué)者的親睞。傳統(tǒng)的跟蹤算法都是基于短時間的跟蹤,換句話說,它在跟蹤失效后不能重新捕獲目標(biāo),沒有自學(xué)習(xí)能力,不能自適應(yīng)目標(biāo)外觀的形變。由于人體目標(biāo)自身具有的各種姿態(tài)變化并易受光照、遮擋、模糊等條件的干擾,這些使得跟蹤算法在實際應(yīng)用中面臨著很大的挑戰(zhàn)。
2009年的機器視覺國際會議(ICCV)英國薩里大學(xué)Z.Kalal博士提出了一種新穎
2、的目標(biāo)跟蹤算法——TLD。該算法充分利用跟蹤和檢測的優(yōu)點并將二者有效地結(jié)合起來解決跟蹤過程中目標(biāo)發(fā)生的姿態(tài)變化、遮擋等問題。同時,他引進了一種學(xué)習(xí)算法,在線更新目標(biāo)模型,使得跟蹤能自學(xué)習(xí)目標(biāo)的變化。但是,該算法計算復(fù)雜度極高,對于一般的普通視頻不能達到實時的要求。鑒于特定的跟蹤人體以及TLD算法的啟發(fā),本文基于Kinect傳感器進行研究,利用傳感器提取人體骨架信息跟蹤人體,并采用級聯(lián)檢測算法檢測目標(biāo),最后對二者進行融合。為了使得跟蹤能自
3、適應(yīng)目標(biāo)外觀的變化,本文引入了P-N在線學(xué)習(xí)機制,在線更新目標(biāo)模型和級聯(lián)檢測算法的分類參數(shù)。當(dāng)目標(biāo)發(fā)生形變,姿態(tài)變化,特別是在當(dāng)目標(biāo)重新出現(xiàn)在視野中時,加入在線學(xué)習(xí)機制的級聯(lián)檢測方法能快速檢測出目標(biāo)。為了解決級聯(lián)分類器算法在全圖中搜索目標(biāo)耗時這個問題,本文采用Kinect的深度信息預(yù)估計目標(biāo)的大致位置,使得級聯(lián)檢測算法在預(yù)測位置的基礎(chǔ)上搜索出目標(biāo),從而提高了檢測的效率。
實驗結(jié)果表明該算法在處理目標(biāo)尺度放縮、復(fù)雜背景、部分遮擋
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