自适应多特征融合相关滤波目标跟踪

来源 :中国图象图形学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eworld5008
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目的针对现实场景中跟踪目标背景复杂、光照变化、快速运动、旋转等问题,提出自适应多特征融合的相关滤波跟踪算法。方法提取目标的HOG(histogram of oriented gradients)特征和利用卷积神经网络提取高、低层卷积特征,借助一种自适应阈值分割方法评估每种特征的有效性,得到特征融合的权重比。根据权重系数融合每种特征的响应图,并据此得到目标的新估计位置,利用尺度相关滤波器计算目标尺度,得到目标尺度完成跟踪。结果在OTB(object tracking benchmark)-2013公开
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研究背景和目的:肾间质纤维化(Renal interstitial fibrosis,RIF)是各种慢性肾病随病程进展到最终阶段的相同病理生理表现,严重威胁着患者健康。该病变表现肾间质中肌成纤维
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