贾松敏,王爽,王丽佳,李秀智.多特征自适应均值漂移算法的目标跟踪[J].光电子激光,2014,(10):2018~2024
多特征自适应均值漂移算法的目标跟踪
Human tracking based on adaptive multi feature mean shift algorithm
投稿时间:2014-03-31  
DOI:
中文关键词:  目标跟踪  多特征  均值漂移  选择性更新策略
英文关键词:human tracking  multi - feature  mean - shift  selective model update strategy
基金项目:
作者单位
贾松敏 北京工业大学 电子信息与控制工程学院 , 北京 100124 
王爽 北京工业大学 电子信息与控制工程学院 , 北京 100124 
王丽佳 北京工业大学 电子信息与控制工程学院 , 北京 100124
河北工业职业技术学院 信息工程与自动化系,河北 石家庄 050000 
李秀智 北京工业大学 电子信息与控制工程学院 , 北京 100124 
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中文摘要:
      针对传统均值漂移(mean-shift)算法存在 对目标 特征描述不完整、目标模型不能动态更新、无法解决目标遮挡 等问题, 本文提出多特征自适应均值漂 移算法的目标跟 踪。首先利用人体躯干侧影改进模型核函数,采用目标颜色特征与纹理特征建立目 标直方图模型,提高算法对目标描 述能力;提出选择性模型更新策略,自适应地调整目标模型,改善了传统整体更新策略由于 过度更新导致的跟踪发散;最后 利用扩展卡尔曼滤波 (EKF,extend Kalman filter) 提取目标运动特征确定目标位置。与传统算法相比,本文所提算法能在背景 干扰条件下准确跟踪目标;同时, 图像处理平均速度 达140frame/s ,满足实时性要求。实验结果表明,本文算法可以实时准确地 跟踪目标,对环境干扰、目标遮挡具有鲁棒性。
英文摘要:
      The mean- shift algorithm is generally used in trac king system,which is based on non - parametric density estimation method and produces less computational loads.The traditional mean - shift algorithm cannot effectively handle inadequate representation of target′s color distribution,invariable target model an d occlusion.Aiming to resolve these problems,an adaptive multi -feature mean - shift algorithm is proposed.In this algorithm,an improved kernel function is obtained by combining the silhouette of the target.This method could eliminate the influence of the background,various illuminations and other related limitations.Furthermore ,the color- texture histogram is extracted to achieve target model effectively.A selective update strategy is proposed to adaptively update the target model.The update sche me c ould not only eliminate the accumulated error,but also avo id drifting away.At last,extend Kalman filter (EKF) is used to estimate the pers on′s motion between consecutive frames.Compared with the traditional algorithm, the presented algorithm could track the target succe ssfully when the background has similar color and texture. In addition, t he average tracking time is 140ms/frame , which satisfie d the requirements of real - time target tracking .Experimental results show that the proposed algorithm is robust against s imilarity distraction and occlusion.
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