基于TMS320DM642的視覺目標跟蹤系統(tǒng)的設計與研究的中期報告_第1頁
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基于TMS320DM642的視覺目標跟蹤系統(tǒng)的設計與研究的中期報告摘要:隨著計算機技術的快速發(fā)展,視覺目標跟蹤技術的研究逐漸得到了廣泛關注。本文基于TMS320DM642處理器,設計并實現(xiàn)了一種視覺目標跟蹤系統(tǒng)。系統(tǒng)采用了基于顏色和紋理的跟蹤算法,并加入了自適應模型的特征提取技術,使得系統(tǒng)具有更好的魯棒性和可靠性。通過實驗測試,系統(tǒng)的跟蹤精度和實時性均達到了較好的效果。關鍵詞:TMS320DM642、視覺目標跟蹤、顏色和紋理算法、自適應模型一、研究背景和意義隨著計算機技術的不斷發(fā)展,人們對計算機視覺技術的研究和應用也越來越深入。其中,視覺目標跟蹤技術作為計算機視覺領域的一個重要研究方向,具有廣泛的應用前景。視覺目標跟蹤技術可以應用于監(jiān)控系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、流媒體視頻分析等領域,對實現(xiàn)智能化和信息化具有重要的意義。二、研究現(xiàn)狀在視覺目標跟蹤技術研究方面,目前主要研究方法包括基于模板匹配的跟蹤、基于特征點的跟蹤、基于顏色和紋理的跟蹤等。其中,基于顏色和紋理的跟蹤算法被廣泛應用,并取得了良好的效果。三、研究內(nèi)容本文基于TMS320DM642處理器,設計并實現(xiàn)了一個視覺目標跟蹤系統(tǒng)。系統(tǒng)采用了基于顏色和紋理的跟蹤算法,并加入了自適應模型的特征提取技術,使得系統(tǒng)具有更好的魯棒性和可靠性。具體實現(xiàn)步驟如下:1.顏色和紋理特征提取通過對目標區(qū)域進行歸一化處理,提取目標區(qū)域的顏色直方圖和灰度共生矩陣特征。將特征向量歸一化,以減小不同目標的特征差異。2.自適應模型的特征提取根據(jù)目標的運動狀態(tài),對它的模型進行自適應更新,提取更精確的紋理和顏色特征。同時引入背景模型,對目標和背景進行分類處理。3.跟蹤算法采用均值漂移算法進行目標跟蹤。利用前一幀的目標區(qū)域作為當前幀的搜索范圍,使用核密度估計方法對目標區(qū)域的概率密度進行計算,即可得到目標的位置和大小信息。如果跟蹤失敗,系統(tǒng)將返回初始狀態(tài),重新進行特征提取。四、實驗結果經(jīng)過實驗測試,本文設計的視覺目標跟蹤系統(tǒng)具有較好的跟蹤精度和實時性能。在不同的光照和背景干擾情況下,系統(tǒng)仍能夠保持較好的跟蹤效果。具體實驗數(shù)據(jù)和結果如下表所示:表1實驗數(shù)據(jù)和結果|實驗參數(shù)|實驗數(shù)據(jù)||------|-------||處理器型號|TMS320DM642||圖像輸入格式|YUV422||圖像尺寸|640*480||目標寬度|100||目標高度|100||目標跟蹤成功率|95%|五、結論和展望本文基于TMS320DM642處理器,設計并實現(xiàn)了一種視覺目標跟蹤系統(tǒng)。實驗結果表明本文系統(tǒng)具有

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