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Object Detection and Tracking in Real Time Videos

机译:实时视频中的目标检测和跟踪

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摘要

Object and human tracking in streaming videos are one of the most challenging problems in vision computing. In this article, we review some relevant machine learning algorithms and techniques for human identification and tracking in videos. We provide details on metrics and methods used in the computer vision literature for monitoring and propose a state-space representation of the object tracking problem. A proof of concept implementation of the state-space based object tracking using particle filters is presented as well. The proposed approach enables tracking objects/humans in a video, including foreground/background separation for object movement detection.
机译:流视频中的对象和人类跟踪是视觉计算中最具挑战性的问题之一。在本文中,我们回顾了一些相关的机器学习算法和技术,用于视频中的人识别和跟踪。我们提供了有关计算机视觉文献中用于监视的度量和方法的详细信息,并提出了对象跟踪问题的状态空间表示形式。还提出了使用粒子滤波器的基于状态空间的对象跟踪的概念验证实现。所提出的方法使得能够跟踪视频中的对象/人,包括用于对象运动检测的前景/背景分离。

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