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摘要:
目的 目前视频目标检测(object detection from video)领域大量研究集中在提升预测框定位准确性,对于定位稳定性提升的研究则较少.然而,预测框定位稳定性对多目标跟踪、车辆行驶控制等算法具有重要影响,为提高预测框定位稳定性,本文提出了一种扩张性非极大值抑制(expanded non-maximum suppression,Exp_NMS)方法和帧间平滑策略(frame bounding box smooth,FBBS).方法 目标检测阶段使用YOLO(you only look once)v3神经网络,非极大值抑制阶段通过融合多个预测框信息得出结果,增强预测框在连续视频流中的稳定性.后续利用视频相邻帧信息关联的特点,对预测框进行平滑处理,进一步提高预测框定位稳定性.结果 选用UA-DETRAC(Uni-versity at Albany detection and tracking benchmark dataset)数据集进行分析实验,使用卡尔曼滤波多目标跟踪算法进行辅助验证.本文在MOT(multiple object tracking)评价指标基础上,设计了平均轨迹曲折度(average track-tortuosi-ty,AT)来直观、量化地衡量预测框定位稳定性及跟踪轨迹的平滑度.实验结果表明,本文方法几乎不影响预测框定位准确性,且对定位稳定性有大幅改善,相应跟踪质量得到显著提升.测试视频的MOTA(multiple object tracking accuracy)提升6.0%、IDs(identity switches)减少16.8%,跟踪FP(false positives)类型错误下降45.83%,AT 下降36.57%,mAP(mean average precision)仅下降0.07%.结论 从非极大值抑制和前后帧信息关联两个角度设计相关策略,经实验验证,本文方法在基本不影响预测框定位准确性的前提下,可有效提升预测框定位稳定性.
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文献信息
篇名 提升预测框定位稳定性的视频目标检测
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 卷积神经网络 视频目标检测 预测框定位稳定性 非极大值抑制策略 相邻帧信息关联
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 目标检测与跟踪
研究方向 页码范围 113-122
页数 10页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
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卷积神经网络
视频目标检测
预测框定位稳定性
非极大值抑制策略
相邻帧信息关联
研究起点
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期刊影响力
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
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