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高鲁棒性的多层级卷积特征目标跟踪算法研究

作者:祝涛; 刘海洋目标跟踪多层级卷积特征权值融合相关滤波神经网络

摘要:为了进一步提高目标跟踪算法中目标定位的精确度,提出了一种基于多层卷积特征的目标跟踪算法。该算法首先利用VGG-Net-19的多层结构提取待测图像的多层卷积特征,通过相关滤波方法获取多层卷积特征并对其进行加权融合,从而确定目标的真实位置。然后通过结合多层卷积层以及全连接层的特征,在目标表示效果上有明显提升,在保证跟踪效率的同时提高精确度。实验结果表明,与目前主流的HCF、MEEM、KCF、Struck四种目标跟踪算法对比,该算法取得了优于其他方法的精度与成功率,距离精确率提高了2~20%,与OPE、SRE以及TRE的结果具有一致性。

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光学与光电技术

《光学与光电技术》(双月刊)创刊于2003年,由湖北省科学技术协会主管,华中光电技术研究所;湖北省光学学会;武汉光电国家研究中心主办,CN刊号为:42-1696/O3,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《光学与光电技术》主要刊载光学与光电子技术领域在应用基础研究前沿开展的战略性和前瞻性的研究工作,包括光电子材料与器件、激光科学与技术、军用光电技术与系统、光电成像与检测、光通信系统与智能网络、光电信息处理、光电信息存储、生物医学光子学、光纤光学、纳米光电子学、微纳光电子机械系统、LED与固态照明、光学显示...

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