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A fast algorithm for tracking moving objects based on spatio-temporal video segmentation and cluster ensembles

机译:基于时空视频分割和聚类集成的运动目标快速跟踪算法

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摘要

This paper presents a fast algorithm to segment moving objects in video sequences, as the first step of a fast object tracking system. It is based on the detection of level lines to detect closed objects contours in a scene. The detected objects are clustered using a combination of mean shift and ensemble clustering. The proposed method produces a temporal video segmentation in a fraction of the processing time required by comparable state-of-the-art particle-based methods.
机译:作为快速对象跟踪系统的第一步,本文提出了一种快速算法来分割视频序列中的运动对象。它基于对水平线的检测,以检测场景中的封闭对象轮廓。使用均值漂移和整体聚类的组合对检测到的对象进行聚类。所提出的方法在可比的最新的基于粒子的方法所需的处理时间的一小部分内产生了时间视频分割。

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