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摘要:
针对传统基于固定权值卷积特征的深度学习跟踪算法在部分视频跟踪失败的问题,提出一种新颖的基于响应图和熵函数的评估各卷积神经网络层跟踪性能的方法.该方法能根据评估结果自动调整各层的权值系数;同时引入边界框检测机制,当跟踪响应最大值小于给定阈值时,采用滑动窗口采样一定数量的边界框,并对边界框进行评估,生成初始建议边界框;最后在初始建议边界框的基础上进行相关滤波跟踪,并给出模型更新策略.将文中算法与其他9种算法在OTB-2013视频数据库上进行跟踪仿真,实验结果表明,所提算法具有较高的中心点距离准确率和跟踪成功覆盖率.
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文献信息
篇名 自适应权值卷积特征的鲁棒目标跟踪算法
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 目标跟踪 自适应权值 相关滤波 目标检测
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 117-123
页数 7页 分类号 TP391
字数 5507字 语种 中文
DOI 10.19665/j.issn1001-2400.2019.01.019
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 王海军 滨州学院山东省高校航空信息与控制重点实验室 27 78 5.0 6.0
2 张圣燕 滨州学院山东省高校航空信息与控制重点实验室 22 68 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
目标跟踪
自适应权值
相关滤波
目标检测
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
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
出版文献量(篇)
4652
总下载数(次)
5
相关基金
山东省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Shandong Province
官方网址:http://kyc.wfu.edu.cn/second/wnfw/shandongshengzirankexuejijin.htm
项目类型:重点项目
学科类型:
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