[发明专利]一种基于卷积特征和手工特征整合的视觉跟踪方法在审
申请号: | 202110597556.3 | 申请日: | 2021-05-31 |
公开(公告)号: | CN113222060A | 公开(公告)日: | 2021-08-06 |
发明(设计)人: | 熊兴中;曾锌;骆忠强;张琳 | 申请(专利权)人: | 四川轻化工大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06K9/46;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 李蕊 |
地址: | 643000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 暂无信息 | 说明书: | 暂无信息 |
摘要: | 本发明公开了一种基于卷积特征和手工特征整合的视觉跟踪方法,其方法为通过VGG19提取目标图像的深度特征,并采用conv3‑4图层、conv4‑4图层和conv5‑4图层分别作为目标图像的三层卷积特征;获取HOG特征、CN特征和灰度特征,并融合成一层手工特征;获取三层卷积特征的傅里叶变换结果、一层手工特征的傅里叶变换结果,基于相关滤波算法计算得到目标图像的目标估计位置,完成视觉跟踪;通过间隔参数选取当前视觉图像中的部分图像帧,将选取的部分图像帧作为新的目标图像,开始更新视觉跟踪。本发明提升了视觉跟踪的精确度和成功率,提升了跟踪器的运行速度。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 卷积 特征 手工 整合 视觉 跟踪 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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