基于遺傳算法和狀態(tài)轉(zhuǎn)換的目標(biāo)跟蹤研究.pdf_第1頁(yè)
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1、計(jì)算機(jī)視覺(jué)指利用攝像機(jī)和電腦分別代替人類(lèi)的眼睛和視覺(jué)系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)外部世界視覺(jué)信息的自動(dòng)收集、分析、處理和響應(yīng),使計(jì)算機(jī)能看懂并理解現(xiàn)實(shí)世界。雖然目標(biāo)跟蹤技術(shù)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域比較活躍的課題之一,并取得了很大的進(jìn)步和應(yīng)用,但由于現(xiàn)實(shí)環(huán)境復(fù)雜,跟蹤目標(biāo)多變,現(xiàn)在想要開(kāi)發(fā)出準(zhǔn)確度高、魯棒性強(qiáng)、實(shí)時(shí)性棒的泛化跟蹤器仍然具有很大挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),本文主要?jiǎng)?chuàng)新工作如下所示:
  (1)針對(duì)單目標(biāo)跟蹤挑戰(zhàn),本文提出了

2、基于遺傳算法增強(qiáng)的邏輯回歸單目標(biāo)跟蹤算法,主要從四個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行了創(chuàng)新性改進(jìn):運(yùn)動(dòng)模型、外觀模型、模板更新機(jī)制以及正負(fù)樣本選擇機(jī)制等等。首先,為了解決候選區(qū)域的選擇問(wèn)題,提出了一種新穎的智能運(yùn)動(dòng)模型,它不僅利用粒子濾波算法做局部搜索,而且創(chuàng)造性地利用遺傳算法做全局搜索,有效解決了目標(biāo)的快速運(yùn)動(dòng)難題;然后,提出了新穎的模型更新機(jī)制,以便跟蹤器實(shí)時(shí)地應(yīng)對(duì)目標(biāo)形變帶來(lái)的影響;接著,提出魯棒的正負(fù)樣本選擇機(jī)制,可有效地解決跟蹤漂移難題;最后,高

3、效地將FHOG特征與Lab特征組合,作為目標(biāo)的外觀描述,進(jìn)一步增強(qiáng)了跟蹤器的魯棒性。同時(shí),在目標(biāo)跟蹤基準(zhǔn)(OTB)[15]上進(jìn)行了跟蹤器成分實(shí)驗(yàn)與分析,證明了本文算法創(chuàng)新點(diǎn)的有效性,并歸納總結(jié)了影響跟蹤算法整體性能的重要因素;而且將其與OTB中的9種傳統(tǒng)跟蹤器和7種性能較優(yōu)的跟蹤器做了總體性能比較,進(jìn)一步證明本文跟蹤器的性能最佳。
  (2)對(duì)于多目標(biāo)跟蹤挑戰(zhàn),本文針對(duì)基于狀態(tài)轉(zhuǎn)換的多目標(biāo)跟蹤算法進(jìn)行了研究和改進(jìn)。首先,本文改進(jìn)了

4、一種基于狀態(tài)轉(zhuǎn)換的多目標(biāo)跟蹤框架[35],使該框架擴(kuò)展性能和泛化能力都有效增強(qiáng),其它高效的檢測(cè)算法和跟蹤算法都很容易進(jìn)行移植;然后,本文把復(fù)雜的多目標(biāo)跟蹤問(wèn)題轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的五種跟蹤狀態(tài)之間的決策轉(zhuǎn)換問(wèn)題以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)問(wèn)題;接著,本文通過(guò)結(jié)合線下學(xué)習(xí)和在線學(xué)習(xí)兩種方法的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步增強(qiáng)決策函數(shù)的泛化性能與數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)能力;最后,在多目標(biāo)跟蹤基準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)[70]中做了兩組實(shí)驗(yàn),用于驗(yàn)證本文跟蹤器的性能,同時(shí)和當(dāng)前多目標(biāo)跟蹤領(lǐng)域中性能較優(yōu)異的9種

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