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摘要:
为提高分层卷积特征目标跟踪算法的实时性和鲁棒性,文中提出了一种基于多个相关滤波器预测位置自适应融合的实时目标跟踪算法.该算法首先提取VGG-19网络的Pool4层卷积特征,通过特征均值比对多通道的特征图进行裁剪,提高算法速度.然后利用不同高斯样本分布训练多个相关滤波分类器,并对所有分类器预测的目标位置进行自适应融合,提高算法对目标姿态变化的鲁棒性;最后采用稀疏模型更新策略,进一步提高算法速度.在OTB100标准数据集上测试本文算法,实验结果表明,该算法的平均距离精度为86.3%,比原分层卷积特征跟踪算法提高了2.6个百分点,在目标发生遮挡、形变、相似背景干扰等情况时具有很好的鲁棒性;平均跟踪速度为45.2帧/s,是原算法的4倍,实时性能良好.
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文献信息
篇名 自适应位置融合的目标跟踪算法
来源期刊 电子科技 学科 工学
关键词 目标跟踪 相关滤波 卷积特征 位置融合 模型更新 实时性
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 12-15,32
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 3192字 语种 中文
DOI 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2019.08.003
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1 王润玲 北方工业大学理学院 9 17 3.0 4.0
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卷积特征
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电子科技
月刊
1007-7820
61-1291/TN
大16开
西安电子科技大学
1987
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