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1.
[目的]为了降低稀疏表示目标跟踪算法的计算复杂度,[方法]在粒子滤波框架下提出了基于局部结构变换域稀疏外观模型的视觉目标跟踪算法.[结果]该算法在目标区域附近提取重叠的局部图像块,并计算出所有局部图像块的二维离散余弦变换,获得图像块的变换域系数.变换域的能量集中特性被采用来降低字典的维度与候选样本的数量,并且对系数压缩一定的自由度可以抑制噪声与遮挡影响.采用被裁剪的样本与字典获得局部图像块的稀疏编码,然后将当前目标区域中所有小图像块的稀疏向量加权融合得到目标区域的稀疏表示值,并通过决策模型获取最优跟踪结果.与现有三种最新的跟踪算法比较的实验结果表明,[结论]所提算法的跟踪性能接近或超过对比算法,同时大大减小了f1范数最小化的计算复杂度.  相似文献   
2.
基于FPGA的改进Harris角点检测方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
王渝  王刚  梅员 《通信技术》2010,43(4):158-160
针对目前基于角点特征的视频分析系统前期特征提取速度较慢的问题,提出了一种利用FPGA来实现Harris角点提取的方法,并在充分考虑FPGA处理器结构以及Harris角点提取算法理论的情况下,对算法进行了进一步的改进,最后进行了仿真验证。结果表明,新算法在保证提取的角点完整准确的情况下,进一步提高了系统的实时性,同时大大简化了系统结构,减少了系统硬件开销,非常容易实现,具有较强的实用价值。  相似文献   
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