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為提高分層卷積相關(guān)濾波視覺跟蹤算法的實時性能,提出一種稀疏卷積特征的實時目標跟蹤算法。首先,在分析不同層卷積特征的基礎(chǔ)上,采用等間隔采樣的方式提取每個卷積層的稀疏卷積特征;然后,對每個卷積層特征的相關(guān)濾波響應(yīng)值進行加權(quán)組合,得到目標預測的位置;最后,采用稀疏的模型更新策略進一步提高算法的運行速度。在OTB-2015新增的50組數(shù)據(jù)上對所提算法進行測試,實驗結(jié)果表明,該算法的平均距離精度為82.2%,比原分層卷積特征跟蹤算法提高了5. 25個百分點,對目標姿態(tài)以及遮擋等變化具有較好的魯棒性。該算法的平均跟蹤速度為32.6幀/s,是原分層卷積特征跟蹤算法的近3倍,能達到實時跟蹤的效果。
摘為提高分層卷積相關(guān)濾波視覺跟蹤算法的實時性能,提出一種稀疏卷積特征的實時目標跟蹤算法。首先,在分析不同層卷積特征的基礎(chǔ)上,采用等間隔采樣的方式提取每個卷積層的稀疏卷積特征;然后,對每個卷積層特征的相關(guān)濾波響應(yīng)值進行加權(quán)組合,得到目標預測的位置;最后,采用稀疏的模型更新策略進一步提高算法的運行速度。在OTB-2015新增的50組數(shù)據(jù)上對所提算法進行測試,實驗結(jié)果表明,該算法的平均距離精度為82.2%,比原分層卷積特征跟蹤算法提高了5. 25個百分點,對目標姿態(tài)以及遮擋等變化具有較好的魯棒性。該算法的平均跟蹤速度為32.6幀/s,是原分層卷積特征跟蹤算法的近3倍,能達到實時跟蹤的效果。視頻跟蹤技術(shù)融合了圖像處理、模式識別、人工智能、自動控制以及計算機等眾多領(lǐng)域中的先進技術(shù)和核心思想,在軍事制導、視覺導航、安全監(jiān)控、智能交通、醫(yī)療診斷以及氣象分析等方面具有重要的研究意義和廣闊的應(yīng)用前景。經(jīng)典的目標跟蹤算法主要是通過訓練分類器來區(qū)分目標和背景,而基于相關(guān)濾波的跟蹤方法由于具有較好的實時性跟蹤效果,一直受到研究者的持續(xù)關(guān)注。Bolme等。4 0將相關(guān)濾波應(yīng)用到目標跟蹤領(lǐng)域,怛只使用了單一的灰度特征來表征目標,因此跟蹤精度較低。Henriques等。51結(jié)合循環(huán)矩陣理論和快速傅里葉變換快速訓練分類器并且檢測目標,速度達362IP~/s;該算法只使用單一特征進行跟蹤,對目標尺度變化、快速運動等跟蹤效果不佳。Danellj an等。提出基于顏色屬性的相關(guān)濾波跟蹤算法,采用主成分分析將原來11維的顏色屬性降為2維的顏色特征,但對遮擋、形變等問題處理不好。Henriques等。利用循環(huán)矩陣在傅里葉空間可對角化的性質(zhì)提出了核相關(guān)濾波跟蹤算法,其多通道的梯度直方圖特征的核相關(guān)濾波算法的速度達到172,滿足跟蹤的實時性;但不具備尺度變化的能力,對多尺度的目標跟蹤效果并不理想。Danelljan等。對核相關(guān)濾波算法進行了改進,在損失函數(shù)中引入空間正則化懲罰項,以抑制離中心較遠的特征的影響,有效地解決了由循環(huán)矩陣導致的邊緣效應(yīng),但速度只有5。提出一種自適應(yīng)融合顏色屬性和方向梯度直方圖特征的相關(guān)濾波算法,提高了目標定位的精度,對光照變化、遮擋具有較好的魯棒性。
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