一种基于孪生网络的目标跟踪方法及装置.pdf
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一种基于孪生网络的目标跟踪方法及装置.pdf
本发明涉及一种基于孪生网络的目标跟踪方法及装置,方法包括:获取目标跟踪的图像;对所述图像进行增强和裁剪得到模板图和搜索图;根据所述模板图和所述搜索图利用目标跟踪网络得到分类得分图和回归得分图;所述目标跟踪网络包括依次连接的特征提取网络、特征融合网络和分类回归网络;所述目标跟踪网络在训练阶段利用动态样本标签分配方法进行样本标签分配;利用所述分类得分图和所述回归得分图确定目标预测框。本发明在保证跟踪器速度的情况下提高目标定位的准确性。
基于孪生网络在线更新的单目标跟踪方法及装置.pdf
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一种基于全局可缩放孪生网络的目标跟踪方法和装置.pdf
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基于孪生网络的视觉目标跟踪方法.docx
基于孪生网络的视觉目标跟踪方法摘要:视觉目标跟踪是计算机视觉领域的重要研究方向,在很多应用场景中具有广泛的应用前景。本文提出了一种基于孪生网络的视觉目标跟踪方法。该方法使用了孪生网络结构,将目标图像和候选图像进行特征提取和比较,从而得到与目标最相似的候选图像,从而实现目标的跟踪。实验结果表明,该方法在提高目标跟踪准确性和鲁棒性方面具有较好的效果。关键词:视觉目标跟踪、孪生网络、特征提取、相似度比较1.引言视觉目标跟踪是计算机视觉领域的重要研究方向之一,在视频分析、智能监控等应用场景中具有广泛的应用前景。目
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本发明公开了基于孪生网络的单目标跟踪方法,涉及计算机视觉技术领域,包括S1获取训练样本,S2建立跟踪孪生网络和三个模板增强模块,S3训练样本导入跟踪孪生网络,S4对三个模板增强模块进行优化训练,S5优化后的三个模板增强模块分别加入到跟踪孪生网络的模板分支,S6、将需要跟踪的视频帧导入目标跟踪模型进行跟踪;进行模板更新的方法,在跟踪中可对模板进行加强,模板更能描绘目标的全貌,因此在数据集中极大的提升了效果;其次,在训练的过程中,采用序列训练对模板增强模块进行训练中,不同层的模板的变化信息得到了更好的融合,也