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摘要:
针对目标跟踪算法中相似背景的干扰及目标自身旋转导致跟踪框漂移的情况,提出一种融入SSD(Single Shot MultiBox Detecter)检测的方案,从而有效地避免了跟踪框的漂移.首先对要跟踪的特定种类的目标进行深度学习检测模型的预训练,然后利用本文所设计的融合判别尺度空间算法完成目标定位和跟踪.由判别尺度空间模型对目标实施初步定位,在候选区域进行特征检测,并设计了一种运动估计淘汰体制,以保证候选区域目标的唯一性,最终完成目标的精确定位.实验证明,该方法能有效避免相似背景干扰和遮挡时所造成的跟踪框漂移,同时在目标快速运动,尺度和形状变化时均能完成鲁棒性的跟踪.
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文献信息
篇名 基于深度学习的目标抗干扰跟踪算法
来源期刊 红外技术 学科 工学
关键词 SSD检测 判别尺度空间 目标跟踪
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 图像处理与仿真
研究方向 页码范围 176-182
页数 7页 分类号 TP391
字数 5309字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵文杰 空军航空大学航空航天情报系 32 187 9.0 12.0
2 闵召阳 空军航空大学航空航天情报系 3 16 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
SSD检测
判别尺度空间
目标跟踪
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
红外技术
月刊
1001-8891
53-1053/TN
大16开
昆明市教场东路31号《红外技术》编辑部
64-26
1979
chi
出版文献量(篇)
3361
总下载数(次)
13
总被引数(次)
30858
论文1v1指导