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针对基于特征点匹配的跟踪算法只能处理纹理丰富的图像,L1跟踪算法会发生跟踪漂移,本文提出一种基于局部稀疏表观模型的跟踪算法。该算法采用稀疏表示和局部图像块重叠采样建立目标外观模型,通过平均化对齐汇聚操作获得候选目标的向量表示,结合稀疏表示和增量子空间算法来更新模板,在贝叶斯框架下,将跟踪看成是求解最大后验概率的问题。整个算法的框架分为构建字典、候选目标的稀疏表观模型、计算后验概率、模板更新四个模块。实验表明该算法在很多经典视频中取得了较好的结果。