视频目标跟踪算法鲁棒性研究
【图文】:
图 2-2:基于 SVM 分类的检测跟踪图示自学习 SVM 跟踪方法以自学习方式构造用于目标、非目标分类的 SVM 分类器。方法对于目标变化较大情况易出现跟踪漂移,针对这一问题,Tian 等人[62]利用线M 分类器的集合来构造自学习 SVM 跟踪方法。这些分类器可以根据它们在不同时
尺度估计示意图
【学位授予单位】:广州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TP391.41;TN713
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,本文编号:2587771
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