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题名外观融合运动感知的运动目标分割算法
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作者
徐邦武
吴秦
周浩杰
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机构
江南大学人工智能与计算机学院
江苏省模式识别与计算智能工程实验室
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2024年第3期155-164,共10页
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基金
国家自然科学基金(61972180)。
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文摘
现实场景中的运动目标分割旨在分割当前场景下的运动物体,对于许多计算机视觉应用有着至关重要的作用。现有的运动目标分割算法大多通过2D光流图中的运动信息来分割运动物体,然而,这些方法还存在一些问题。当运动物体在极面内运动或者其3D运动方向和背景一致时,很难通过光流图分割得到;另外,错误的光流预测也会影响分割的结果。为了解决以上问题,提出了不同的运动代价,以提升运动目标分割的正确率。针对和背景共线或共面运动的物体,设计均衡重投影代价和多角度光流对比代价,通过运动物体的2D光流与背景2D光流的差异来检测运动物体。针对自我运动退化,设计差异单应性代价。最后,提出了一种基于外观融合的运动感知结构,以分割各种场景下的运动物体。采用多模态共同注意力门控,更有效地捕获运动特征和外观特征的关系,以促进外观特征和运动特征更好地交互。此外,为了突出运动的物体,提出了多层运动注意力模块,以减少冗余的外观特征对结果的影响。实验结果表明,所提方法在KITTI,JNU-UISEE,KittiMoSeg和Davis-2016数据集上均能获得较优的运动目标分割结果。
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关键词
运动目标分割
均衡重投影代价
多角度光流对比代价
多模态共同注意力门控
多层运动注意力模块
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Keywords
Moving object segmentation
Balanced reprojection cost
Multi-angle optical flow contrast cost
Multi-modality co-attention gate
Multi-level motion based attention module
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分类号
TP391.413
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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