开题报告--基于卡尔曼滤波的目标跟踪算法的研究
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1、 毕业论文毕业论文(设计设计) 开题报告开题报告 题题 目目 基于卡尔曼滤波的目标跟踪算法的研究 二一二一四四 年年 十二十二 月月 二十二十 日日 毕毕 业业 论论 文文(设(设 计计)开)开 题题 报报 告告 1本课题的目的及研究意义 卡尔曼滤波是一种根据时变随机信号的统计特性,对信号的未来值做出尽可能接近 真值的一种估计方法。卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组包含噪声的观察序列预测出 物体的位置坐标及速度。它的广泛应用已经超过 30 年, 许多工程系统和嵌入式系统都需 要卡尔曼滤波器最初卡尔曼滤波器是专为飞行器导航而研发的,目前已成功应用在许多 领域中,比如,在雷达中,人们感兴趣的是跟踪目
2、标,单目标的位置,速度,加速度的 测量值往往在任何时候都有噪声。今年来更被应用于组合导航与动态定位,传感器数据 融合、微观经济学等应用研究领域。特别是在图像处理领域如头脸识别、图像分割、图 像边缘检测等当前热门研究领域占有重要地位。由于其具有实时递推、存储量小和简单 易行的特点,在工程应用中受到了重视,同时卡尔曼滤波也是控制理论以及控制系统工 程中的一个重要话题。 目标跟踪属于视频分析的内容,而视频分析则融合了计算机视觉研究领域的中层和 高层处理阶段,即对图像序列进行处理,从而研究运动目标的规律,或者为系统的决策 报警提供语义和非语义的信息,包括运动检测、目标分类、目标根性、行为理解、时间 检
3、测等。视频目标跟踪方法的研究和应用作为计算机视觉领域的一个重要分支,正日益 广泛地应用到科学技术、国防建设、航空航天、医药卫生以及国民经济的各个领域。目 前,目标跟踪技术已经被广泛应用于众多生活和工作领域。主要用于:电视监控,视频 压缩编码,智能交通系统以及人机交互等方面。因而研究目标跟踪技术有着重大的实用 价值和广阔发展前景。 2本课题在国内外的发展和研究现状 运动目标跟踪是计算机视觉研究领域中的一个极具挑战性的课题,在过去的二、三 十年中,随着计算机硬件性能的不断发展,国内外学者对各种情况下的视频序列中运动 目标的检测与跟踪做了大量而深入的研究,提出了许多行之有效的方法,研究者将对单 独图
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