基于卡尔曼滤波器组的Mean Shift模板更新算法

被引:70
作者
朱胜利
朱善安
机构
[1] 浙江大学电气工程学院
关键词
MeanShift算法; 卡尔曼滤波器; 模板更新;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
摘要
针对Mean Shift算法缺乏必要的模板更新方法的缺陷,提出了一种基于卡尔曼滤波器组的Mean Shift模板更新算法。该算法首先将目标在特征空间中的特征值的概率作为模板信息;然后设计了一个滤波器组,其中每个滤波器用于估计特征子空间中一个子特征值概率的变化;最后将这些子特征值概率对应相乘就可以得到整个模板的更新值。由于滤波器的噪声参数是随着输入数据的变化随时动态确定的,因此,根据滤波器残差的变化就可以确定模板的更新策略。实验证明,该新算法不仅能够增强Mean Shift算法在目标姿态变化、光照变化下的跟踪效果,而且对阻挡时的鲁棒性也较好。
引用
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页码:460 / 465
页数:6
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