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基于粒子滤波的目标跟踪算法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·研究背景及意义第9页
   ·目标跟踪的主要方法第9-10页
   ·目标跟踪算法的主要难点第10-12页
   ·本文主要工作第12-14页
     ·主要研究内容第12页
     ·论文组织结构第12-14页
第二章 粒子滤波与稀疏表达简介第14-23页
   ·粒子滤波第14-20页
     ·蒙特卡罗方法第14页
     ·贝叶斯滤波原理第14-15页
     ·粒子滤波算法第15-20页
   ·稀疏表达理论第20-22页
   ·稀疏表达的应用第22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 多特征自适应融合的粒子滤波跟踪算法第23-35页
   ·目标特征的描述第23-26页
     ·跟踪目标特征的选取原则第23-24页
     ·颜色特征第24-25页
     ·纹理特征第25页
     ·边缘特征第25-26页
     ·直方图的相似性度量第26页
   ·多特征自适应权重的计算第26-28页
   ·多特征权重融合在粒子滤波跟踪算法第28-29页
   ·实验分析第29-34页
     ·定性评价第29-33页
     ·定量评价第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第四章基于稀疏混合模型的粒子滤波算法第35-45页
   ·全局模板的构建第35-36页
     ·全局模板的稀疏表示第35-36页
     ·目标模板的更新第36页
   ·局部模板的稀疏表示第36-38页
   ·稀疏混合模型的构建第38-39页
   ·实验分析第39-44页
     ·定性评价第39-43页
     ·定量评价第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第五章 总结与展望第45-47页
   ·工作总结第45页
   ·工作展望第45-47页
参考文献第47-50页
发表论文和科研情况说明第50-51页
致谢第51-52页

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