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【24h】

Object Detection and Tracking in Real Time Videos

机译:实时视频的对象检测和跟踪

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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:物流视频中的对象和人为跟踪是视觉计算中最具挑战性问题之一。在本文中,我们审查了一些相关的机器学习算法和用于人类识别和追踪的技术。我们提供有关计算机视觉文献中使用的指标和方法的详细信息,用于监视和提出对象跟踪问题的状态空间表示。还呈现了使用粒子过滤器的状态空间基于对象跟踪的概念实现的证据。所提出的方法使得能够在视频中跟踪对象/人类,包括用于对象移动检测的前景/背景分离。

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