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基于時(shí)間序列模型的粒子濾波行人跟蹤算法研究
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

(中原工學(xué)院,鄭州 450007)

作者簡(jiǎn)介:

王雙紅(1978-),女,河南長(cháng)垣人,講師,碩士,主要從事控制理論與控制工程,信號分析處理方向的研究。 [FQ)]

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:

河南省教育廳科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項目(12B510037,13B510296);河南省科技廳科技攻關(guān)計劃項目(142102210579); 鄭州市科技局科技攻關(guān)項目(141PPTGG363)。


Particle Filter Tracking Moving Pedestrian Bsed on Adaptive Time Series Models
Author:
Affiliation:

(Zhongyuan University of Technology,Zhengzhou 450007,China)

Fund Project:

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    摘要:

    針對行人運動(dòng)的隨機性導致運動(dòng)狀態(tài)模型適應性差和人在行走過(guò)程中可能發(fā)生短時(shí)全部或局部遮擋導致行人跟蹤算法精度較低的問(wèn)題,提出基于時(shí)間序列模型的粒子濾波行人跟蹤算法;建立了行人運動(dòng)時(shí)間序列模型;給出了基于對視頻序列初始幀的檢測,確定行人的位置、寬高等作為跟蹤先驗信息的方法;由先驗信息計算加權顏色直方圖構建初始粒子群分布,并利用時(shí)間序列運動(dòng)模型預測粒子在下一時(shí)刻的狀態(tài)分布,并更新粒子權值;根據有效粒子的個(gè)數判斷是否進(jìn)行重采樣;最后由所有粒子的加權和估計行人的運動(dòng)狀態(tài);仿真實(shí)驗表明:文中提出根據行人的運動(dòng)軌跡時(shí)間序列運動(dòng)模型可使行人的狀態(tài)估計更準確,預測誤差進(jìn)一步減小,預測精度得到了提高。

    Abstract:

    Aiming at the poor adaptability of the movement state model because of the random pedestrian movements and the less pedestrian tracking algorithm accuracy caused by the short-time wholly or partially obscured movements of the pedestrian. First, the time series model of pedestrian movement is established, then the method of the achievement of the tracking the prior information is established by detecting the initial frame of the video sequence to determine the location and the wider, and etc. The weighted color histogram is calculated based on the prior information to the initial particle size distribution, and the distribution of the next time particle state is predicted by use of the time-series model, the particle weights is also updated. Whether resembling or not is depend on the number of effective particles. Finally, the pedestrian motion state can be estimated based on the weighted sum of all particles. Experiments show that improved particle filter algorithm allows a more accurate estimate of the pedestrian movement .

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

王雙紅,張朋.基于時(shí)間序列模型的粒子濾波行人跟蹤算法研究計算機測量與控制[J].,2015,23(5):1613-1616, 1620.

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