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基于增量子空间自适应决策的目标跟踪 被引量:13
1
作者 仝小敏 张艳宁 杨涛 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期1483-1494,共12页
基于增量子空间的目标跟踪算法多数不加选择地将检测到的目标作为模板训练的样本,并以固定频率更新模板,这种无反馈闭环机制使得算法在目标外观模型发生变化、光照变化等复杂条件下难以鲁棒跟踪目标,一旦跟踪失败很难从错误中恢复.为此... 基于增量子空间的目标跟踪算法多数不加选择地将检测到的目标作为模板训练的样本,并以固定频率更新模板,这种无反馈闭环机制使得算法在目标外观模型发生变化、光照变化等复杂条件下难以鲁棒跟踪目标,一旦跟踪失败很难从错误中恢复.为此,我们提出一种反馈闭环跟踪算法,在增量子空间粒子滤波跟踪框架下,引入跟踪状态判决作为后续模板更新依据.通过判决反馈信息选择合适的样本适时更新模板,有效克服目标外观模型的变化,持续跟踪目标.实验结果表明,由于引入跟踪状态判决,在目标外观变化、光照变化等情况下,本算法能够以与环境相适应的频率及时更新模板,提高跟踪精度,实验结果验证了本文算法的鲁棒性和有效性. 展开更多
关键词 自适应更新 跟踪状态判决 子空间增量学习 目标跟踪
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可见光-热红外视频运动目标融合检测的研究进展及展望 被引量:9
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作者 张秀伟 张艳宁 +2 位作者 郭哲 赵静 仝小敏 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期354-360,共7页
在智能视频监视领域,协同利用可见光和热红外传感器,使全天时、精确、鲁棒的智能监视成为可能,具有显著的优势.对可见光-热红外运动目标融合检测的研究进展进行分析和总结.首先,分析了多源传感器融合检测问题,着重说明了融合检测的显著... 在智能视频监视领域,协同利用可见光和热红外传感器,使全天时、精确、鲁棒的智能监视成为可能,具有显著的优势.对可见光-热红外运动目标融合检测的研究进展进行分析和总结.首先,分析了多源传感器融合检测问题,着重说明了融合检测的显著优势、关键步骤及已有公开测试数据集等;然后,详细分析了该类算法的研究进展,从融合策略、运动检测策略和融合结构三个不同方面进行了对比说明,讨论了其优缺点和适用范围;最后,对目前所面临的问题和可能的研究方向进行了探讨. 展开更多
关键词 热红外视频 可见光视频 融合 运动目标检测
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全局-局部联合滤波的红外小目标背景抑制方法 被引量:6
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作者 莫金花 郗润平 +2 位作者 张艳宁 张秀伟 仝小敏 《中国体视学与图像分析》 2011年第3期223-231,共9页
背景抑制可有效降低杂波干扰、突显观测目标,是红外小目标检测关键技术之一。通过对现有背景抑制算法的对比分析发现:全局滤波和局部滤波具有一定的互补特性,全局滤波可有效抑制大面积缓变背景,但对起伏背景的边缘区域抑制有限,局部滤... 背景抑制可有效降低杂波干扰、突显观测目标,是红外小目标检测关键技术之一。通过对现有背景抑制算法的对比分析发现:全局滤波和局部滤波具有一定的互补特性,全局滤波可有效抑制大面积缓变背景,但对起伏背景的边缘区域抑制有限,局部滤波在抑制背景边缘和"脉冲"噪声方面效果较好。基于此,构造了一种全局-局部联合滤波器,结合奇异值分解良好的数值稳健性和自适应性、Robinson Guard边缘滤波器具有保留目标边缘及其内部信息的特点进行背景抑制。通过多组实验分析,并与单一滤波和基于小波与形态学联合滤波的方法对比,结果表明,该方法在信噪比增益和背景抑制程度上更具优越性。 展开更多
关键词 背景抑制 奇异值分解 ROBINSON Guard滤波 红外小目标
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基于自训练的回归算法 被引量:3
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作者 仝小敏 吉祥 《中国电子科学研究院学报》 北大核心 2017年第5期498-502,共5页
由于具有预测功能,回归算法是机器学习等领域中常用到的算法,通常是对训练样本的自变量和因变量建立回归模型,然后利用回归模型将测试样本的自变量映射到因变量,但是这个过程没有充分利用测试集中样本的信息,特别是在训练集中样本较少... 由于具有预测功能,回归算法是机器学习等领域中常用到的算法,通常是对训练样本的自变量和因变量建立回归模型,然后利用回归模型将测试样本的自变量映射到因变量,但是这个过程没有充分利用测试集中样本的信息,特别是在训练集中样本较少的时候,不能对回归模型进行充分的训练,无法得到令人满意的预测结果。本文将自训练的思想引入到回归算法中,将多个回归算法预测得到的置信度高的样本加入到训练集中重新进行回归,在公开数据集上得到了比传统回归算法更好的预测结果,提高了回归准确率。 展开更多
关键词 自训练 回归算法 置信度
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基于双高斯过程回归的自适应评估建模方法
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作者 仝小敏 李国栋 +1 位作者 刘娜 吉祥 《计算机科学与应用》 2022年第8期1940-1951,共12页
针对网络信息体系表现出的复杂、动态、涌现等特性,提出基于双高斯过程回归的自适应评估建模方法,通过指标相关性分析挖掘不同层级指标之间的连接关系,建立与评估数据相适应的评估指标体系,并基于双高斯过程回归模型训练自适应的评估模... 针对网络信息体系表现出的复杂、动态、涌现等特性,提出基于双高斯过程回归的自适应评估建模方法,通过指标相关性分析挖掘不同层级指标之间的连接关系,建立与评估数据相适应的评估指标体系,并基于双高斯过程回归模型训练自适应的评估模型,实现评估计算。实验证明,这种基于指标关系量化分析建立的评估指标体系以及通过训练学习得到的自适应评估模型能够很好地拟合评估指标之间客观存在的关联关系,更加逼近真实的评估模型,从而提高评估计算准确率。 展开更多
关键词 自适应评估 指标体系设计 相关性分析 双高斯过程回归
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基于YOLO和GMM的视频行人检测方法 被引量:5
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作者 李俊毅 高斌 +2 位作者 仝小敏 李鹏 ZHANG Lei 《中国电子科学研究院学报》 北大核心 2019年第3期265-271,共7页
行人检测技术因为其在智能安防领域具有广泛的应用前景而成为计算机视觉领域的研究热点之一,在简单的应用场景取得了一定的研究成果。但是实际监控场景包含行人所处环境复杂(例如物体遮挡、光照变化等),有虚警目标等问题,任何一种方法... 行人检测技术因为其在智能安防领域具有广泛的应用前景而成为计算机视觉领域的研究热点之一,在简单的应用场景取得了一定的研究成果。但是实际监控场景包含行人所处环境复杂(例如物体遮挡、光照变化等),有虚警目标等问题,任何一种方法都很难单独保证在复杂场景下即不出现漏检又不出现虚警目标。本文针对这些问题,研究了深度学习中的YOLO-v3(You Only Look Once version3)方法和基于GMM(Gaussian of Mixture Models,混合高斯模型)的运动目标检测算法。针对视频行人检测这个特定的应用,本文将YOLO-v3与GMM建模方法相结合,充分利用YOLO能够准确检测出具有训练数据中目标特征的目标的优点,结合GMM算法弥补了YOLO无法利用目标运动信息的缺陷。实验结果表明,该方法相较于门限设置为0. 01的YOLO检测方法,在保证召回率在可接受范围内降低的同时,检测准确率提高了约3. 3倍,平均交并比提高了约3. 7倍;相较于门限设置为0. 3的YOLO检测方法,在保证准确率和平均交并比在可接受范围内降低的同时,召回率提高了约1. 9倍。 展开更多
关键词 行人检测 运动检测 深度学习 YOLO GMM建模
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基于GIST特征和条件判定的视频镜头分割算法 被引量:3
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作者 吉祥 王源 +2 位作者 仝小敏 戴永恒 李鑫 《中国电子科学研究院学报》 北大核心 2018年第2期165-169,共5页
视频镜头分割是视频处理研究中的基础问题,目的是为了检测视频中的切变帧和渐变帧,以便将视频分割成不同的镜头片段,为后续的关键帧提取和视频智能处理奠定基础。现有的镜头分割方法在视频特征提取和噪声处理如物体/镜头移动、光线变化... 视频镜头分割是视频处理研究中的基础问题,目的是为了检测视频中的切变帧和渐变帧,以便将视频分割成不同的镜头片段,为后续的关键帧提取和视频智能处理奠定基础。现有的镜头分割方法在视频特征提取和噪声处理如物体/镜头移动、光线变化上还不能满足人们的要求,为了弥补这些不足,本文提出一种基于GIST特征和条件判定的视频镜头分割算法。首先,提取视频的GIST特征;其次,计算视频前后帧的GIST特征差值并构建双阈值判定条件,对切变帧和渐变帧进行初步筛选;第三,构建基于SIFT的特征匹配判定条件,完成对候选帧的进一步筛选,得到最后的视频镜头分割结果。本文算法在公开视频数据集OPENVIDEO上进行了测试,得到了比传统镜头分割算法更好的结果。 展开更多
关键词 镜头分割 GIST特征 条件判定
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基于深度学习的视频行人目标检测 被引量:1
8
作者 仝小敏 吉祥 仝茵 《计算机科学与应用》 2018年第10期1558-1564,共7页
近年来,随着深度学习在计算机视觉领域的广泛应用,基于深度学习的视频运动目标检测受到广大学者的青睐。这种方法的基本原理是利用大量目标样本数据训练一个基于深度神经网络的分类器,然后通过分类器在线检测目标。由于深度神经网络能... 近年来,随着深度学习在计算机视觉领域的广泛应用,基于深度学习的视频运动目标检测受到广大学者的青睐。这种方法的基本原理是利用大量目标样本数据训练一个基于深度神经网络的分类器,然后通过分类器在线检测目标。由于深度神经网络能够通过多层表示的方式更加深刻的描述目标特征,基于深度学习的检测方法优点在于能够准确检测具有训练数据中目标特征的目标。针对视频运动目标检测这个特定的应用,这种方法的局限性在于没有利用目标运动信息,检测结果容易出现虚警目标。本文将GMM建模方法与深度神经网络相结合,充分利用目标外观特征和运动信息,以期获得更准确的检测结果。在2017年央企双创展实地采集的展台监控数据上进行了实验验证。结果表明,本文方法相比于不融合运动信息的检测方法,行人检测准确率提高3.8%。 展开更多
关键词 行人检测 运动检测 深度学习 GMM建模
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基于贝叶斯网络的主效应因素分析
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作者 仝小敏 李国栋 +1 位作者 刘娜 吉祥 《计算机科学与应用》 2021年第5期1236-1244,共9页
主效应因素分析是故障定位、道路交通事故分析、航空事故分析、风险分析、致因分析等领域关注和研究的重要课题,对于分析事故原因以及采取有效预防措施、降低事故发生率具有重要意义。现有基于贝叶斯网络的致因分析方法多数基于构建的... 主效应因素分析是故障定位、道路交通事故分析、航空事故分析、风险分析、致因分析等领域关注和研究的重要课题,对于分析事故原因以及采取有效预防措施、降低事故发生率具有重要意义。现有基于贝叶斯网络的致因分析方法多数基于构建的贝叶斯网络结构对影响事故发生的因素进行单独的灵敏度分析,忽略因素之间的交互效应,从而得到片面的结论。本文提出一种基于贝叶斯网络的主效应因素分析方法,在充分利用因素之间的关联关系进行贝叶斯网络结构构建之后,分析各因素对结果因素的影响路径并进行联合影响度分析。实验证明,本文方法克服了简单割裂地对各因素进行单独分析的缺点,能够得到更加可靠全面的致因分析结论。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 主效应因素 影响路径 联合影响度 致因分析
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基于大脑响应特征的视频情感分类算法 被引量:1
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作者 吉祥 仝小敏 戴永恒 《计算技术与自动化》 2018年第2期63-66,共4页
视频情感识别是计算机视觉的研究热点,由于认识到人类本身才是情感产生的源头,近来,利用人类自身的大脑响应等生理特征对视频所包含的情感进行识别,即隐性情感识别成为研究重点。然而,目前利用脑电图信号对音乐视频愉悦度的识别率仍不... 视频情感识别是计算机视觉的研究热点,由于认识到人类本身才是情感产生的源头,近来,利用人类自身的大脑响应等生理特征对视频所包含的情感进行识别,即隐性情感识别成为研究重点。然而,目前利用脑电图信号对音乐视频愉悦度的识别率仍不能令人满意,原因在于未能从大量的脑电图数据中获取到有效的分类特征。为了进一步提高识别准确率,在DEAP数据库中,不采用传统的脑电图时域和频域特征,而是利用数据标准化以及特征选择方法从脑电图时间序列信号中直接提取有效特征,从而提取到脑电图信号中具有较高分类能力的特征,并将得到的脑电图特征用于音乐视频分类实验中,结果表明,相对于传统方法,可以大大提高脑电图信号对音乐视频愉悦度识别率。 展开更多
关键词 视频情感分类 脑电图特征 视频愉悦度
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