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【2h】

Temporally stable feature clusters for maritime object tracking in visible and thermal imagery

机译:临时稳定的特征集群,用于在可见光和热成像中跟踪海洋物体

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摘要

This paper describes a new approach to detect and track maritime objects in real time. The approach particularly addresses the highly dynamic maritime environment, panning cameras, target scale changes, and operates on both visible and thermal imagery. Object detection is based on agglomerative clustering of temporally stable features. Object extents are first determined based on persistence of detected features and their relative separation and motion attributes. An explicit cluster merging and splitting process handles object creation and separation. Stable object clus- ters are tracked frame-to-frame. The effectiveness of the approach is demonstrated on four challenging real-world public datasets.
机译:本文介绍了一种实时检测和跟踪海上物体的新方法。该方法特别解决了高度动态的海洋环境,摇摄相机,改变目标比例并在可见图像和热图像上运行的问题。对象检测基于时间稳定特征的聚集聚类。首先根据检测到的特征的持久性及其相对分离和运动属性确定对象范围。一个显式的群集合并和拆分过程处理对象的创建和分离。逐帧跟踪稳定的对象群。在四个具有挑战性的现实世界公共数据集上证明了该方法的有效性。

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