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题名基于特征融合与双模板嵌套更新的孪生网络跟踪算法
被引量:7
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作者
任立成
杨嘉棋
魏宇星
张建林
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机构
中国科学院光电技术研究所
中国科学院大学计算机科学与技术学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期239-248,共10页
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基金
国家重点研发计划(G158207)。
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文摘
为提高全卷积孪生网络Siam FC在复杂场景下的识别和定位能力,提出一种基于多响应图融合与双模板嵌套更新的实时目标跟踪算法。使用深度Res Net-22替换Alex Net作为骨干网络以提升网络特征提取性能,建立强识别能力的骨干语义分支。在Res Net-22的浅层使用高分辨率特征,构造强定位能力的浅层位置分支,计算并融合两个分支响应。通过高置信度的双模板嵌套更新机制对两个分支的模板进行更新,以适应目标的外观和位置变化。在OTB2015和VOT2016数据集上的实验结果表明,与基于Siam FC、Siam DW等的目标跟踪算法相比,该算法在目标快速移动、遮挡等复杂场景下跟踪效果更稳定,并且运行速度达到34 frame/s,满足实时性要求。
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关键词
孪生网络
目标跟踪
ResNet-22结构
语义分支
位置分支
双模板嵌套更新
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Keywords
Siamese network
target tracking
ResNet-22 structure
semantic branch
location branch
dual-template nested update
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分类号
TP751
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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