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江晓莲

作品数:5 被引量:23H指数:2
供职机构:厦门大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国防科技重点实验室基金国防基础科研计划更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇自动化与计算...

主题

  • 4篇目标跟踪
  • 3篇视觉显著性
  • 3篇目标跟踪算法
  • 2篇突变
  • 2篇NG-
  • 2篇LANDAU
  • 1篇多特征融合
  • 1篇信息化
  • 1篇网络
  • 1篇网络安全
  • 1篇鲁棒
  • 1篇鲁棒性
  • 1篇分类器
  • 1篇高校
  • 1篇采样

机构

  • 5篇厦门大学

作者

  • 5篇江晓莲
  • 3篇李翠华
  • 2篇刘锴
  • 1篇郑海山
  • 1篇刘薇
  • 1篇李雄宗
  • 1篇戴平阳

传媒

  • 1篇自动化学报
  • 1篇厦门大学学报...
  • 1篇计算机工程
  • 1篇网络安全技术...

年份

  • 1篇2017
  • 3篇2014
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于视觉显著性的两阶段采样跟踪算法
目标跟踪是计算机视觉领域一项富有挑战性的工作。现实场景的复杂、目标自身的外观变化和目标运动的不确定性都给目标跟踪工作带来很大的困难。一个鲁棒性的跟踪算法,不仅需要构建具有判别力的外观模型,还需要设计一个好的目标搜索策略来...
江晓莲
关键词:目标跟踪视觉显著性
面向安全漏洞管理的高校备案系统设计与实现被引量:4
2017年
随着高校网络安全的复杂化和校内站点类型的多样化,高校在网站管理方面面临更大的挑战。强化网站备案、提高备案信息的准确性,完善问题网站处置应急响应机制,成为一件刻不容缓的工作。为了方便校内站点的备案管理和对站点安全漏洞进行及时响应,厦门大学开发了新的备案系统。在传统备案系统的基础上,引入年审机制,及时更新备案信息;为各个备案网站建立漏洞库,以便能更好跟踪网站漏洞处理进度,建立长效机制。本文结合当前网络安全日益严峻的背景,对备案系统进行设计,并给出了具体实现细节。
江晓莲郑海山
关键词:网络安全信息化
基于视觉显著性的Wang-Landau蒙特卡罗采样突变目标跟踪算法被引量:1
2013年
突变运动目标的鲁棒跟踪是计算机视觉领域的一个具有挑战性的问题.提出了一种基于视觉显著性的Wang-Landau蒙特卡罗采样(WLMC)跟踪算法,用于解决复杂场景下目标发生运动突变的跟踪问题.该算法首先对全局场景进行分块获取子区域,然后使用WLMC方法进行目标状态采样来跟踪发生运动突变的目标.算法将视觉显著性作为先验引入跟踪框架,提出了结合显著性先验的接受函数,通过每个子区域的显著性计算来引导马尔可夫链的构造.和以往方法相比,该算法既保留了WLMC采样方法对全局状态空间的广度覆盖性,又以视觉显著性特性引导采样,避免了全局采样的盲目性,从而提高采样效率.实验结果表明,该算法对发生运动突变的目标进行跟踪,具有良好的鲁棒性.
江晓莲李翠华刘锴刘薇
关键词:视觉显著性
基于视觉显著性的两阶段采样突变目标跟踪算法被引量:15
2014年
针对运动突变目标视觉跟踪问题,提出一种基于视觉显著性的两阶段采样跟踪算法.首先,将视觉显著性信息引入到Wang-Landau蒙特卡罗(Wang-Landau Monte Carlo,WLMC)跟踪算法中,设计了结合显著性先验的接受函数,利用子区域的显著性值来引导马尔可夫链的构造,通过增大目标出现区粒子的接受概率,提高采样效率;其次,针对运动序列中平滑与突变运动共存的特点,建立两阶段采样模型.其中第一阶段对目标当前运动类型进行判定,第二阶段则根据判定结果采用相应算法.突变运动采用基于视觉显著性的WLMC算法,平滑运动采用双链马尔可夫链蒙特卡罗(Marko chain Monte Carlo,MCMC)算法,以此完成目标跟踪,提高算法的鲁棒性.该算法既避免了目标在平滑运动时全局采样导致精度下降的缺点,又能在目标发生运动突变时有效捕获目标.实验结果表明,该算法不仅能有效处理运动突变目标的跟踪问题,在典型图像序列上也具有良好的鲁棒性.
江晓莲李翠华李雄宗
关键词:目标跟踪视觉显著性
基于排序支持向量机的多特征融合目标跟踪算法被引量:2
2014年
针对计算机视觉领域的目标跟踪问题,提出一种基于排序支持向量机的多特征融合目标跟踪算法。利用排序支持向量机学习得到排序函数,提取2种不同的图像特征分别构造分类器,使2个排序支持向量机并行预测,分别计算2个分类器的错误率,从而得到分类器权重完成融合。实验结果表明,与目前主流的跟踪算法相比,该算法的跟踪结果更准确,在复杂视频环境下也能对目标进行稳定跟踪,具有较强的鲁棒性。
刘锴戴平阳江晓莲李翠华
关键词:目标跟踪多特征融合分类器鲁棒性
共1页<1>
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