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TRACKING AREAL OBJECT IDENTITY IN SNAPSHOT SEQUENCES

机译:在快照序列中跟踪区域对象标识

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摘要

Geosensor networks are deployed to detect and track dynamic geographic phenomena, or objects, over space and time. Object identity is a unique characteristic to distinguish different spatial objects. Based on tracking and analysis of the relations of object identities for example different classes of events can be derived. This paper introduces a spatiotemporal data model for the storage and maintenance of areal object lifespan in a decentralized network. Different from previous work, our algorithm uses snapshot sequences to analyze the relations of spatial objects, and it allows both abrupt and incremental changes. In contrast to previous approaches the presented approach can deal with change beyond incremental change. Our model can also become an essential component for analyzing static topological relations of spatial objects in a decentralized manner, or for detecting dynamic topological changes.
机译:部署地磁传感器网络以检测和跟踪动态地理现象,或对象的空间和时间。 对象标识是区分不同的空间对象的唯一特征。 基于跟踪和分析对象标识的关系,例如可以派生不同类别的事件。 本文介绍了一种时空数据模型,用于存储和维护分散网络中的区域对象寿命。 与以前的工作不同,我们的算法使用快照序列来分析空间对象的关系,并且允许突然和增量变化。 与先前的方法相比,所提出的方法可以处理超越增量变化的变化。 我们的模型还可以成为分析空间物体的静态拓扑关系,以分散的方式分析空间物体的静态拓扑关系,或用于检测动态拓扑变化。

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