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An interactive likelihood for the multi-bernoulli filter.

机译:多伯努利滤波器的交互可能性。

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摘要

In this thesis, a simple yet effective technique is presented for increasing the accuracy of multi-target tracking algorithms with a focus on sequential Monte-Carlo implementations of random finite set-based approaches. This technique, referred to throughout this work as an interactive likelihood, exploits the spatial information that exists in any given measurement, reducing the need for data association and allowing for more target interaction thereby increasing overall tracking accuracy.;The interactive likelihood is constructed entirely within the random finite set framework and is integrated with a multi-Bernoulli filter. In addition, a state-of-the-art deep neural network for pedestrian detection is combined in a novel way with the multi-Bernoulli filter and interactive likelihood in order to obtain a very general and flexible random finite set-based multi-target tracking algorithm.;The performance of the algorithm is evaluated in a number of publicly available datasets (2003 PETS INMOVE, AFL, and TUD-Stadtmitte) using standard, well-known multi-target tracking metrics (OSPA and CLEAR MOT).
机译:本文提出了一种简单有效的技术来提高多目标跟踪算法的准确性,重点是基于随机有限集的方法的顺序蒙特卡洛实现。这项技术在整个工作中都被称为交互可能性,它利用了任何给定测量中存在的空间信息,从而减少了数据关联的需要,并允许更多的目标交互,从而提高了总体跟踪精度。随机有限集框架,并与多伯努利滤波器集成。此外,用于行人检测的最新深度神经网络以新颖的方式与多重伯努利滤波器和交互式似然相结合,从而获得了非常通用且灵活的基于随机有限集的多目标跟踪使用标准的众所周知的多目标跟踪指标(OSPA和CLEAR MOT),在许多公开可用的数据集中(2003 PETS INMOVE,AFL和TUD-Stadtmitte)对算法的性能进行了评估。

著录项

  • 作者

    Hoak, Anthony B.;

  • 作者单位

    Marquette University.;

  • 授予单位 Marquette University.;
  • 学科 Electrical engineering.;Applied mathematics.;Computer science.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2016
  • 页码 79 p.
  • 总页数 79
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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