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公开(公告)号:CN109978921A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910256178.5
申请日:2019-04-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06T7/246
Abstract: 本发明提出了一种基于多层注意力机制的实时视频目标跟踪算法,其步骤为:输入一系列模板图像和搜索图像;构建多层注意力卷积神经网络作为匹配函数;利用相关操作计算模板图像和搜索图像的相似度;再利用逻辑损失函数作为优化的目标函数;采用动量随机梯度下降优化网络参数;卷积网络在线跟踪时固定模型参数,将第一帧目标作为模板输入到网络中,后续帧依次输入网络和第一帧得到的输出进行相关计算,得到一个响应得分图;找到响应图中得分最高的位置就是目标的位置,通过将目标放大到与原图一样的大小就得到跟踪目标。我们提出的多层注意孪生网络跟踪算法,能够有效地利用注意力机制把目标和背景分开,并在目标旋转、形变和部分遮挡的情况下显著地提高了跟踪器的准确性和泛化性。