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基于多域对抗学习的无人机目标跟踪算法
被引量:
1
1
作者
张高峰
张雄
+3 位作者
武晓嘉
上官宏
王安红
李晏隆
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第10期2962-2969,共8页
针对无人机视频跟踪中正样本不足和单帧强判别特征易导致分类器过拟合的问题,提出一种基于多域对抗学习的实时无人机目标跟踪算法。将生成对抗网络引入到多域学习的特征生成中,利用对抗学习提高特征提取的鲁棒性;在卷积层中加入具有不...
针对无人机视频跟踪中正样本不足和单帧强判别特征易导致分类器过拟合的问题,提出一种基于多域对抗学习的实时无人机目标跟踪算法。将生成对抗网络引入到多域学习的特征生成中,利用对抗学习提高特征提取的鲁棒性;在卷积层中加入具有不同扩展系数的空洞卷积进行多尺度特征抽取,构建具有不同感受野的特征提取模块;在交叉熵损失函数中添加调制因子解决正负样本数量不平衡的问题。实验结果表明,该算法的跟踪精度、成功率均得到了提高。
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关键词
无人机
目标跟踪
多域学习
生成对抗
空洞卷积
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题名
基于多域对抗学习的无人机目标跟踪算法
被引量:
1
1
作者
张高峰
张雄
武晓嘉
上官宏
王安红
李晏隆
机构
太原科技大学电子信息工程学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第10期2962-2969,共8页
基金
山西省科技创新团队基金项目(201705D131025)
山西省互联网+3D打印协同创新中心基金项目(201708)。
文摘
针对无人机视频跟踪中正样本不足和单帧强判别特征易导致分类器过拟合的问题,提出一种基于多域对抗学习的实时无人机目标跟踪算法。将生成对抗网络引入到多域学习的特征生成中,利用对抗学习提高特征提取的鲁棒性;在卷积层中加入具有不同扩展系数的空洞卷积进行多尺度特征抽取,构建具有不同感受野的特征提取模块;在交叉熵损失函数中添加调制因子解决正负样本数量不平衡的问题。实验结果表明,该算法的跟踪精度、成功率均得到了提高。
关键词
无人机
目标跟踪
多域学习
生成对抗
空洞卷积
Keywords
UAV
target tracking
multi-domain learning
generative adversarial
dilated convolution
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多域对抗学习的无人机目标跟踪算法
张高峰
张雄
武晓嘉
上官宏
王安红
李晏隆
《计算机工程与设计》
北大核心
2021
1
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