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摘要:
针对无人机与相机快速相对运动造成的运动模糊问题,以及小型无人机外观信息缺失和背景复杂造成漏警和虚警问题,提出了一种新的无人机检测-跟踪方法.针对成像尺寸小于32像素×32像素的无人机目标,提出改进的多层特征金字塔的分类和目标框回归器作为目标检测器,克服漏警.利用检测结果初始化基于核相关滤波的目标跟踪器,并持续修正跟踪结果,跟踪结果为剔除检测器虚警提供依据.在跟踪过程中,引入对观测场景纹理自适应的相机运动补偿策略实现目标重定位.多场景下的实验结果表明:提出的方法在对高速运动小目标的检测和跟踪指标上显著优于传统方法,且运动补偿机制的引入进一步增强了方法在极端复杂场景下的鲁棒性.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 结合核相关滤波器和深度学习的运动相机中无人机目标检测
来源期刊 航空学报 学科 工学
关键词 多层特征金字塔 核相关滤波器 相位相关 随机抽样一致 光流场
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 电子电气工程与控制
研究方向 页码范围 154-166
页数 13页 分类号 V249|TP391
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
多层特征金字塔
核相关滤波器
相位相关
随机抽样一致
光流场
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
航空学报
月刊
1000-6893
11-1929/V
大16开
北京市海淀区学院路37号
82-148
1965
chi
出版文献量(篇)
6543
总下载数(次)
27
总被引数(次)
92093
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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