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【24h】

Efficient adaptive density estimation per image pixel for the task of background subtraction

机译:针对背景扣除任务的每个图像像素的高效自适应密度估计

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摘要

We analyze the computer vision task of pixel-level background subtraction. We present recursive equations that are used to constantly update the parameters of a Gaussian mixture model and to simultaneously select the appropriate number of components for each pixel. We also present a simple non-parametric adaptive density estimation method. The two methods are compared with each other and with some previously proposed algorithms.
机译:我们分析了像素级背景减法的计算机视觉任务。我们提出了递归方程,用于不断更新高斯混合模型的参数,并同时为每个像素选择适当数量的分量。我们还提出了一种简单的非参数自适应密度估计方法。将这两种方法相互比较,并与一些先前提出的算法进行比较。

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