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题名基于空间可靠性约束的鲁棒视觉跟踪算法
被引量:8
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作者
蒲磊
冯新喜
侯志强
余旺盛
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机构
空军工程大学研究生院
空军工程大学信息与导航学院
西安邮电大学计算机学院
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出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第7期1650-1657,共8页
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基金
国家自然科学基金(61571458,61473309,41601436)~~
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文摘
针对复杂背景下目标容易发生漂移的问题,该文提出一种基于空间可靠性约束的目标跟踪算法。首先通过预训练卷积神经网络(CNN)模型提取目标的多层深度特征,并在各层上分别训练相关滤波器,然后对得到的响应图进行加权融合。接着通过高层特征图提取目标的可靠性区域信息,得到一个二值注意力矩阵,最后将得到的二值矩阵用于约束融合后响应图的搜索范围,范围内的最大响应值即为目标的中心位置。为了处理长时遮挡问题,该文提出一种基于首帧模板信息的随机选择更新策略。实验结果表明,该算法在应对相似背景干扰、遮挡、超出视野等多种场景均有良好的性能表现。
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关键词
视觉跟踪
空间可靠性约束
深度特征
相关滤波
模型更新
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Keywords
Visual tracking
Spatial reliability constraint
Deep features
Correlation filter
Model update
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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