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一种对光照变化鲁棒的均值漂移跟踪方法

王永忠 潘泉 赵春晖 程咏梅

王永忠, 潘泉, 赵春晖, 程咏梅. 一种对光照变化鲁棒的均值漂移跟踪方法[J]. 电子与信息学报, 2007, 29(10): 2287-2291. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01751
引用本文: 王永忠, 潘泉, 赵春晖, 程咏梅. 一种对光照变化鲁棒的均值漂移跟踪方法[J]. 电子与信息学报, 2007, 29(10): 2287-2291. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01751
Wang Yong-zhong, Pan Quan, Zhao Chun-hui, Cheng Yong-mei. A Robust Mean Shift Tracking Method Under Varying Illumination[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2007, 29(10): 2287-2291. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01751
Citation: Wang Yong-zhong, Pan Quan, Zhao Chun-hui, Cheng Yong-mei. A Robust Mean Shift Tracking Method Under Varying Illumination[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2007, 29(10): 2287-2291. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01751

一种对光照变化鲁棒的均值漂移跟踪方法

doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01751
基金项目: 

国家自然科学基金重点项目(60634030)和陕西省科学技术研究发展计划(2003K06-G15)资助课题

A Robust Mean Shift Tracking Method Under Varying Illumination

  • 摘要: 颜色作为一个有效的视觉特征,被广泛的用于基于表面模型的跟踪中。但在跟踪过程中,由于光照、视角及摄像机参数等的变化,往往会造成目标颜色的改变,使得跟踪不稳定。该文提出了一种新的基于局部背景动态修正模糊颜色直方图的均值漂移跟踪方法,在颜色-空间域运用核密度估计建立目标的模糊颜色直方图模型,利用目标的局部背景动态修正目标模型,克服了基于传统颜色直方图建立目标模型时对于光照变化较为敏感的缺点。实验验证了该文算法可以平滑相似性表面,减小局部极值点对跟踪的影响,在光照剧烈变化的情况下能够实时鲁棒地跟踪目标。
  • Comaniciu D, Ramesh V, and Meer P. Kernel-based tracking[J].IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence.2003, 25(5):564-577[2]Isard M and Blake A. Condensation-conditional density propagation for visual tracking. International Journal of Computer Vision, 1998, 29(1): 2-28.[3]Yang C, Duraiswami R, and Davis L. Efficient mean-shift tracking via a new similarity measure. Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Los Alamitos, California, 2005, vol. I: 176-183.[4]Collins R T. Mean-shift blob tracking through scale space. Proc. of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Madison, 2003, vol. I: 234-240.[5]McKenna S, Raja Y, and Gong S. Tracking colour objects using adaptive mixture models[J].International Journal of Image and Vision Computing.1999, 17:225-231[6]Collins R T and Liu Y. On-line selection of discriminative tracking features. Proc. of IEEE Conference on Computer Vision, Nice, France, 2003: 346-352.[7]Freedman D and Turek M. Illumination-invariant tracking via graph cuts. Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Los Alamitos, California, 2005, vol. II: 10-17.[8]Han J and Ma K. Fuzzy color histogram and its use in color image retrieval[J].IEEE Trans. on Image Processing.2002, 11(8):944-952[9]Cheng Y. Mean shift mode seeking and clustering[J].IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence.1995, 17(8):790-799
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出版历程
  • 收稿日期:  2006-11-07
  • 修回日期:  2007-04-27
  • 刊出日期:  2007-10-19

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