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基于改进MDNet的视频目标跟踪算法
1
作者
曹建荣
张玉婷
+2 位作者
朱亚琴
武欣莹
杨红娟
《计算机系统应用》
2022年第5期277-284,共8页
目标跟踪算法面对的突出问题之一是正负样本不均衡,正样本极度相似.针对跟踪更新过程中正样本不丰富的问题,本文基于多域卷积神经网络(MDNet)算法,提出了一种改进MDNet的视频目标跟踪算法,首先改进原算法中候选框的选取策略,提出了一种...
目标跟踪算法面对的突出问题之一是正负样本不均衡,正样本极度相似.针对跟踪更新过程中正样本不丰富的问题,本文基于多域卷积神经网络(MDNet)算法,提出了一种改进MDNet的视频目标跟踪算法,首先改进原算法中候选框的选取策略,提出了一种基于候选框置信度与坐标方差阈值判断相结合的模型更新方法,其次将原算法的交叉熵损失函数改进为效果更好的focal loss损失函数.实验结果表明在相同实验环境下本文算法相较于MDNet算法在跟踪准确率和成功率上均有明显提高.
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关键词
目标跟踪
MDNet
候选框置信度
坐标方差阈值
focal
loss
深
度
学习
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职称材料
题名
基于改进MDNet的视频目标跟踪算法
1
作者
曹建荣
张玉婷
朱亚琴
武欣莹
杨红娟
机构
山东建筑大学信息与电气工程学院
山东省智能建筑技术重点实验室
出处
《计算机系统应用》
2022年第5期277-284,共8页
基金
山东省重点研发计划(2019GSF111054,2019GGX104095)
山东省重大科技创新工程(2019JZZY010120)。
文摘
目标跟踪算法面对的突出问题之一是正负样本不均衡,正样本极度相似.针对跟踪更新过程中正样本不丰富的问题,本文基于多域卷积神经网络(MDNet)算法,提出了一种改进MDNet的视频目标跟踪算法,首先改进原算法中候选框的选取策略,提出了一种基于候选框置信度与坐标方差阈值判断相结合的模型更新方法,其次将原算法的交叉熵损失函数改进为效果更好的focal loss损失函数.实验结果表明在相同实验环境下本文算法相较于MDNet算法在跟踪准确率和成功率上均有明显提高.
关键词
目标跟踪
MDNet
候选框置信度
坐标方差阈值
focal
loss
深
度
学习
Keywords
object tracking
multi-domain convolutional neural network(MDNet)
candidate confidence
coordinate variance threshold
focal loss
deep learning
分类号
TP391.41 [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
基于改进MDNet的视频目标跟踪算法
曹建荣
张玉婷
朱亚琴
武欣莹
杨红娟
《计算机系统应用》
2022
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