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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
出 处:《计算机工程与应用》2007年第14期56-59,86,共5页Computer Engineering and Applications
摘 要:探讨了一种基于高斯马尔可夫随机场(GMRF)模型的运动目标自动分割算法。该算法采用高斯混合分布描述视频序列的差分图像,对标准MAP算法进行了改进,使用快速方法计算后验边缘。首先对视频处理对象进行初始分割,获取初始运动数目以及相应的运动模型的初始参数,然后通过参数估计,不断更新模型参数,之后通过把每个运动区域和运动模型相关联,来同时估计多个运动区域,最终达到分割的目的。实验结果证明,提出的方法对运动目标分割具有较好的分割效果。A novel video motion object automatic segmentation algorithm based on Gaussian Markov random field is studied in this paper.In this algorithm,the probability density functions of the different images are estimated as Gaussian mixture distributions.A fast estimation procedure for the posterior marginal is added to the MAP algorithm.Firstly,initial segmentation is applied to obtain number of the initial motions and the corresponding initial parameters of the motion model.Then the parameters are updated by using the given parameter estimation method.The experiment results show that the proposed algorithm here is effective.
关 键 词:马尔可夫随机场 视频对象分割 最大后验边缘概率 MAP算法
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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