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Fragment-based real-time object tracking: A sparse representation approach

机译:基于片段的实时对象跟踪:一种稀疏表示方法

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摘要

regularized least squares problem. The non zero coefficients indicate the relative motion between the target and candidate fragments along with a fidelity measure. The final object motion is obtained by fusing the reliable motion information. The dictionary is updated based on the object likelihood map. The proposed tracking algorithm is tested on various challenging videos and found to outperform earlier approach.
机译:正则化最小二乘问题。非零系数表示目标片段与候选片段之间的相对运动以及保真度度量。通过融合可靠的运动信息来获得最终的物体运动。根据对象似然图更新字典。所提出的跟踪算法已在各种具有挑战性的视频上进行了测试,并且性能优于早期方法。

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