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融合梯度特征的灰度目标跟踪
引用本文:陈爱华,朱明,王艳华,薛陈.融合梯度特征的灰度目标跟踪[J].微电子学与计算机,2009,26(2).
作者姓名:陈爱华  朱明  王艳华  薛陈
作者单位:1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林,长春,130033;中国科学院研究生院,北京,100039
2. 中国科学院研究生院,北京,100039
基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划) 
摘    要:为了克服灰度目标跟踪中目标和背景的对比度低、界线模糊的情况,提出了融合梯度特征的灰度目标跟踪方法.该算法采用mean-shift迭代过程,是一种用新的概率密度向量代替以亮度为特征建立概率密度向量的跟踪方法.目标的梯度特征描述了目标的纹理等细节信息,增加了目标和背景的对比度,因此通过提取目标的梯度特征,建立梯度概率密度向量,与灰度概率密度向量融合构成新的向量,用新概率密度向量描述目标模板的特征跟踪目标.实验结果表明,该算法与mean-shift算法相比,跟踪稳定得到了较大改进,取得了理想的跟踪效果.

关 键 词:方向直方图  mean-shift算法  Bhattacharyya系数  目标跟踪

Tracking Gray Object Combining Grads Feature
CHEN Ai-hua,ZHU Ming,WANG Yan-hua,XUE Chen.Tracking Gray Object Combining Grads Feature[J].Microelectronics & Computer,2009,26(2).
Authors:CHEN Ai-hua  ZHU Ming  WANG Yan-hua  XUE Chen
Abstract:
Keywords:
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