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复杂场景中相关滤波跟踪算法的优化

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相关滤波跟踪器近几年在许多视觉跟踪任务中都取得了优异的性能,显示出了较高的精度和帧率.但限制其跟踪性能的问题仍有很多,例如图像表征方式单一,传统尺度估计的方式计算复杂度高,对快速运动、背景杂乱等复杂场景跟踪效果不佳.针对这些问题,提出了 一个跟踪框架来分别估计目标位置和尺度的变化,通过相关滤波和颜色直方图模型相结合的方式评估目标位置,再从最可信帧中训练核尺度相关器来预测目标的尺度变化.同时,对模型采用保守的方式进行自适应在线更新,以防止误差累加破坏模型.在跟踪数据集(OTB-2015)中该算法在运动模糊、尺度变化、背景杂乱、快速运动等挑战性场景中表现出良好的优越性.
Optimization of Correlation Filter Trackers in Complex Scenes

李福进、刘慧慧、任红格、史涛

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华北理工大学电气工程学院,河北 唐山 063210

机器视觉 视觉目标跟踪 相关滤波 复杂场景

河北省自然科学基金

F2018209289

2023

机械设计与制造
辽宁省机械研究院

机械设计与制造

CSTPCD北大核心
影响因子:0.511
ISSN:1001-3997
年,卷(期):2023.384(2)
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