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  1. walkstraight

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  2. 利用K均值聚类的方法实现人体的检测,混合高斯模型建立背景并实时更新-The use of K-means clustering method to achieve the human body detection, Gaussian mixture model to establish the background and real-time updates
  3. 所属分类:图形图像处理(光照,映射..)

    • 发布日期:2013-04-25
    • 文件大小:5.76kb
    • 提供者:chenying
  1. Adaptive_background_mixture_models

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  2. 混合高斯模型的经典文章,费了我好大的劲才能找到-Gaussian mixture model of the classic article, took me to find a good big Jin
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-02
    • 文件大小:520.7kb
    • 提供者:哥琴
  1. 5

    0下载:
  2. 了适应跟踪过程中目标光照条件的变化,并对目标特征进行在线更新,提出一种将局部二元模式(LBP) 特征与图像灰度信息相融合,同时结合增量线性判别分析对目标进行跟踪的算法.跟踪开始前,为了获得比较准确的目标描述,使用混合高斯模型和期望最大化算法对目标进行分割;跟踪过程中,通过蒙特卡罗方法对目标区域和背景区域进行采样,并更新特征空间参数.得到目标和背景的最优分类面;最后使用粒子滤波器结合最优分类面对目标状态进行预测.通过光照变化的仿真视频和自然场景视频的跟踪实验,验证了文中算法的有效性.-Trac
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-05
    • 文件大小:593.86kb
    • 提供者:wenping
  1. gmm

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  2. 混合高斯模型使用K(基本为3到5个) 个高斯模型来表征图像中各个像素点的特征,在新一帧图像获得后更新混合高斯模型,用当前图像中的每个像素点与混合高斯模型匹配,如果成功则判定该点为背景点, 否则为前景点。通观整个高斯模型,他主要是有方差和均值两个参数决定,,对均值和方差的学习,采取不同的学习机制,将直接影响到模型的稳定性、精确性和收敛性。由于我们是对运动目标的背景提取建模,因此需要对高斯模型中方差和均值两个参数实时更新。为提高模型的学习能力,改进方法对均值和方差的更新采用不同的学习率 为提高在繁忙
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:1.87kb
    • 提供者:尹安然
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