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基于孪生神经网络在线判别特征的视觉跟踪算法
引用本文:仇祝令,查宇飞,朱鹏,吴敏.基于孪生神经网络在线判别特征的视觉跟踪算法[J].光学学报,2019,39(9):245-253.
作者姓名:仇祝令  查宇飞  朱鹏  吴敏
作者单位:空军工程大学航空工程学院,陕西西安,710038;空军工程大学航空工程学院,陕西西安,710038;空军工程大学航空工程学院,陕西西安,710038;空军工程大学航空工程学院,陕西西安,710038
基金项目:国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金
摘    要:基于孪生神经网络的跟踪算法是利用离线训练的网络提取目标的特征并进行匹配,从而实现跟踪。在离线训练过程中,网络学到的是相似目标的通用特征,因此当有相似目标干扰时,用这种通用特征表达特定目标将会导致跟踪性能下降,甚至丢失目标。为提高对相似目标的判别能力,通过在线更新网络参数,使网络能够在通用特征的基础上,进一步学到当前目标的特定特征,这样不仅能有效地区分目标与背景,还能消除相似目标的干扰。实验在OTB50和OTB100数据库上进行,结果表明该算法可以提高对网络提取特征的判别力,实现对目标的稳健性跟踪。

关 键 词:机器视觉  视觉追踪  离线训练  在线更新
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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