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文檔簡介
1、隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展,監(jiān)控攝像頭逐漸覆蓋我們?nèi)粘I畹母鱾€角落,視頻目標(biāo)跟蹤技術(shù)也被應(yīng)用于各種實(shí)際監(jiān)控場景。目標(biāo)跟蹤是計算機(jī)視覺領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),各種目標(biāo)跟蹤算法效果不盡相同。TLD(跟蹤-學(xué)習(xí)-檢測)是一種魯棒性較好的單目標(biāo)跟蹤框架,但實(shí)際中目標(biāo)跟蹤效果受到光照變化、目標(biāo)形變、目標(biāo)旋轉(zhuǎn)以及目標(biāo)遮擋等各種因素的影響?;贚K光流法的TLD框架對跟蹤目標(biāo)形變和旋轉(zhuǎn)等情況較為敏感,為了提升復(fù)雜環(huán)境下框架跟蹤的魯棒性,本文分別用基于顏色特征
2、的均值平移和粒子濾波跟蹤算法替換LK光流法并對比,實(shí)驗結(jié)果表明基于均值平移算法的TLD框架具有更好的實(shí)時性及準(zhǔn)確性。
TLD框架在單攝像頭目標(biāo)跟蹤中效果較好,但為了實(shí)現(xiàn)大范圍長時間跟蹤,一般需要在多攝像頭系統(tǒng)中對目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。由于多個攝像頭之間需要進(jìn)行目標(biāo)交接和數(shù)據(jù)融合,因此TLD框架不能直接應(yīng)用于多攝像頭目標(biāo)跟蹤。本文通過對TLD框架各個模塊進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計了一種非重疊多攝像頭目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)。TLD框架統(tǒng)一維護(hù)一個樣本分類器,使用
3、仿射變換生成新樣本,通過在線學(xué)習(xí)更新分類器參數(shù),對多個攝像頭目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行融合;為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)交接,對一定范圍內(nèi)攝像頭視頻幀進(jìn)行掃描,通過相似度對比得到目標(biāo)所在攝像頭及其位置信息。分別用基于顏色特征的均值平移和粒子濾波跟蹤算法對跟蹤模塊進(jìn)行替換并實(shí)驗,結(jié)果表明系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)非重疊多攝像頭下的目標(biāo)連續(xù)跟蹤,并且基于均值平移跟蹤算法的TLD框架效果較好。
本文通過對TLD框架進(jìn)行改進(jìn),解決了其在旋轉(zhuǎn)、變形等場景下效果不理想的缺點(diǎn),并將T
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