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运动目标检测旨在分离视频的背景与前景,然而常用的低秩因子分解法往往难以综合地处理动态背景和间歇性运动的问题。考虑到背景减除后的偏态噪声分布具有潜在的背景修正作用,提出一种基于可靠性低秩因子分解和泛化差异性差分的运动目标检测模型。首先,利用时间维度像素分布的峰值位置以及偏态分布性质选取一个不含离群像素的子序列,并计算该子序列的中值以形成静态背景;其次,利用非对称拉普拉斯分布对静态背景减除后的噪声建模,并把基于空间平滑的建模结果作为可靠性权重参与到低秩因子分解中,以此建模综合背景(含有动态背景);最后,依次利用时间和空间连续约束提取前景。其中,针对时间连续性,提出了泛化差异性差分约束,从而通过相邻视频帧的差异信息抑制前景边缘的扩增。实验结果表明,与PCP、DECOLOR、LSD、TVRPCA、E-LSD、GSTO六种模型相比,所提模型的F-measure值最高。由此可知,所提模型在动态背景、间歇性运动等复杂场景中能有效提高前景的检测精度。 相似文献
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我们在许多的主页上都见到过“智能搜索引擎”,虽然这些主页本身并不是专门的搜索引擎,但是却集成了许多著名的搜索引擎例如 Yahoo, Lycos, InfoSeek等。用户只需要输入查询的关键词,然后选择一个用户自己感兴趣的搜索引擎,就可以实现在特定搜索引擎实现搜索这一目的,而用户不必专门打开那个搜索引擎。 实现这个搜索引擎的方法有很多,例如使用Javascript。因为 VbScript是以 Visual Basic为基础的脚本语言,因此具有简单、容易上手、功能强等特点。所以本文将使用VbScript… 相似文献
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