2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、由于智能交通、醫(yī)療、安防等各個(gè)領(lǐng)域的迫切需求,智能監(jiān)控中的多攝像機(jī)協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)越來(lái)越受到人們的關(guān)注,其主要包括目標(biāo)檢測(cè)和定位、目標(biāo)匹配、目標(biāo)交接和目標(biāo)行為分析等技術(shù)。目標(biāo)匹配技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)多攝像機(jī)協(xié)同的橋梁近年來(lái)亦成為智能監(jiān)控領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。本文主要對(duì)目標(biāo)匹配方法做了研究,首先介紹了常用的目標(biāo)匹配方法,然后深入分析了基于顏色特征的目標(biāo)匹配方法,針對(duì)相關(guān)方法中存在計(jì)算量大、未考慮顏色空間分布信息、目標(biāo)匹配不夠準(zhǔn)確等問(wèn)題,主要從以下幾個(gè)

2、方面進(jìn)行了研究:
 ?、盘岢隽艘环N基于二級(jí)中心優(yōu)化和M-Kmeans融合的目標(biāo)主顏色譜描述算法。即在用Kmeans聚類算法對(duì)目標(biāo)的顏色進(jìn)行聚類以降低計(jì)算復(fù)雜度時(shí),先用二級(jí)中心優(yōu)化算法確定聚類初始中心點(diǎn),然后用M-Kmeans算法進(jìn)行聚類過(guò)程中的類成員調(diào)整。研究及實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,融合算法不僅提高了目標(biāo)主顏色譜描述的準(zhǔn)確性,而且降低了聚類結(jié)果對(duì)初始中心點(diǎn)的敏感性,提高了聚類結(jié)果的穩(wěn)定性。
 ?、铺岢隽酥黝伾V空間分布熵技術(shù)。即對(duì)于

3、目標(biāo)的主顏色譜,依據(jù)其對(duì)應(yīng)像素在不同劃分區(qū)域的分布比例,應(yīng)用香農(nóng)熵公式計(jì)算主顏色譜分量的熵以表示其空間分部信息。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,通過(guò)主顏色譜空間分布熵能夠很好地區(qū)分目標(biāo)主顏色譜直方圖相似但顏色空間分布不同的目標(biāo)。
 ?、腔谇皟牲c(diǎn)研究結(jié)果,提出了MCS-SDE(Major Color Spectrum and Spatial Distribution Entropy)目標(biāo)匹配方法。即用主顏色譜進(jìn)行顏色相似度計(jì)算的同時(shí),用該譜分量的空

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