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孪生网络框架下融合显著性和干扰在线学习的航拍目标跟踪算法
被引量:
7
1
作者
孙锐
方林凤
+1 位作者
梁启丽
张旭东
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期1414-1423,共10页
针对一般跟踪算法不能很好地解决航拍视频下目标分辨率低、视场大、视角变化多等特殊难点,该文提出一种融合目标显著性和在线学习干扰因子的无人机(UAV)跟踪算法。通用模型预训练的深层特征无法有效地识别航拍目标,该文跟踪算法能根据...
针对一般跟踪算法不能很好地解决航拍视频下目标分辨率低、视场大、视角变化多等特殊难点,该文提出一种融合目标显著性和在线学习干扰因子的无人机(UAV)跟踪算法。通用模型预训练的深层特征无法有效地识别航拍目标,该文跟踪算法能根据反向传播梯度识别每个卷积滤波器的重要性来更好地选择目标显著性特征,以此凸显航拍目标特性。另外充分利用连续视频丰富的上下文信息,通过引导目标外观模型与当前帧尽可能相似地来在线学习动态目标的干扰因子,从而实现可靠的自适应匹配跟踪。实验证明:该算法在跟踪难点更多的UAV123数据集上跟踪成功率和准确率分别比孪生网络基准算法高5.3%和3.6%,同时速度达到平均28.7帧/s,基本满足航拍目标跟踪准确性和实时性需求。
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关键词
目标跟踪
无人机航拍场景
孪生网络
目标显著性
在线学习干扰因子
下载PDF
职称材料
题名
孪生网络框架下融合显著性和干扰在线学习的航拍目标跟踪算法
被引量:
7
1
作者
孙锐
方林凤
梁启丽
张旭东
机构
合肥工业大学计算机与信息学院
工业安全与应急技术安徽省重点实验室
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期1414-1423,共10页
基金
国家自然科学基金(61471154,61876057)
安徽省重点研发计划-科技强警专项(202004d07020012)。
文摘
针对一般跟踪算法不能很好地解决航拍视频下目标分辨率低、视场大、视角变化多等特殊难点,该文提出一种融合目标显著性和在线学习干扰因子的无人机(UAV)跟踪算法。通用模型预训练的深层特征无法有效地识别航拍目标,该文跟踪算法能根据反向传播梯度识别每个卷积滤波器的重要性来更好地选择目标显著性特征,以此凸显航拍目标特性。另外充分利用连续视频丰富的上下文信息,通过引导目标外观模型与当前帧尽可能相似地来在线学习动态目标的干扰因子,从而实现可靠的自适应匹配跟踪。实验证明:该算法在跟踪难点更多的UAV123数据集上跟踪成功率和准确率分别比孪生网络基准算法高5.3%和3.6%,同时速度达到平均28.7帧/s,基本满足航拍目标跟踪准确性和实时性需求。
关键词
目标跟踪
无人机航拍场景
孪生网络
目标显著性
在线学习干扰因子
Keywords
Object tracking
Unmanned Aerial Vehicle(UAV)scene
Siamese network
Target saliency
Online leaning interference factor
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
孪生网络框架下融合显著性和干扰在线学习的航拍目标跟踪算法
孙锐
方林凤
梁启丽
张旭东
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021
7
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职称材料
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参考文献
引证文献
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