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1. 融合前景判别和圆形搜索的目标跟踪算法
林玲鹏, 黄添强, 林晶
计算机应用    2017, 37 (11): 3128-3133.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.11.3128
摘要521)      PDF (1049KB)(490)    收藏
针对运动目标在发生遮挡、形变、旋转和光照等变化时会导致跟踪误差大甚至丢失目标以及传统跟踪算法实时性差的问题,提出了一种融合前景判别和圆形搜索(CS)的目标跟踪算法。该算法采用了图像感知哈希技术来描述与匹配跟踪目标,跟踪过程使用了两种跟踪策略相结合的方法,能够有效地解决上述问题。首先,根据目标运动方向的不确定性和帧间目标运动的缓慢性,通过CS算法搜索当前帧局部(目标周围)最佳匹配位置;然后,采用前景判别PBAS算法搜索当前帧全局最优目标前景;最终,选取两者与目标模板相似度更高者为跟踪结果,并根据匹配阈值判断是否更新目标模板。实验结果表明,所提算法在精度、准确率和实时性上都比MeanShift算法更好,在目标非快速运动时有较好的跟踪优势。
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2. 聚焦爬虫技术研究综述
周立柱,林玲
计算机应用    2005, 25 (09): 1965-1969.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2005.01965
摘要1727)      PDF (292KB)(2836)    收藏
因特网的迅速发展对万维网信息的查找与发现提出了巨大的挑战。对于大多用户提出的与主题或领域相关的查询需求,传统的通用搜索引擎往往不能提供令人满意的结果网页。为了克服通用搜索引擎的以上不足,提出了面向主题的聚焦爬虫的研究。至今,聚焦爬虫已成为有关万维网的研究热点之一。文中对这一热点研究进行综述,给出聚焦爬虫(Focused Crawler)的基本概念,概述其工作原理;并根据研究的发展现状,对聚焦爬虫的关键技术(抓取目标描述,网页分析算法和网页搜索策略等)作系统介绍和深入分析。在此基础上,提出聚焦爬虫今后的一些研究方向,包括面向数据分析和挖掘的爬虫技术研究,主题的描述与定义,相关资源的发现,W eb数据清洗,以及搜索空间的扩展等。
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3. 从U-Net到Transformer: 深度模型在医学图像分割中的应用综述
张玮智 于谦 苏金善 乎西旦·居马洪 林玲
《计算机应用》唯一官方网站    DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023071059
预出版日期: 2023-10-26