[發(fā)明專利]一種目標(biāo)跟蹤方法及系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710288110.6 | 申請日: | 2017-04-27 |
| 公開(公告)號: | CN107103616B | 公開(公告)日: | 2020-03-10 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 朱明;周同雪 | 申請(專利權(quán))人: | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 |
| 主分類號: | G06T7/246 | 分類號: | G06T7/246;G06T7/73;G06K9/62 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227 | 代理人: | 羅滿 |
| 地址: | 130033 吉林省長春*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 目標(biāo) 跟蹤 方法 系統(tǒng) | ||
本申請公開了一種目標(biāo)跟蹤方法及系統(tǒng),該方法包括:利用預(yù)設(shè)的跟蹤算法,對目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤,得到跟蹤位置坐標(biāo);確定當(dāng)前所述目標(biāo)對象的尺度,并利用該尺度以及跟蹤位置坐標(biāo)對目標(biāo)對象進(jìn)行跟蹤。可見,本申請在利用跟蹤算法得到目標(biāo)對象的跟蹤位置坐標(biāo)之后,還將進(jìn)一步確定出當(dāng)前目標(biāo)對象的尺度,然后基于上述確定出來的當(dāng)前目標(biāo)對象的尺度以及上述跟蹤位置坐標(biāo),對目標(biāo)對象展開跟蹤,這樣能夠使得最終的跟蹤效果可以實時反映出當(dāng)前目標(biāo)對象的尺度,由此極大地改善了目標(biāo)跟蹤效果。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及目標(biāo)跟蹤技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種目標(biāo)跟蹤方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù)
當(dāng)前,越來越多的應(yīng)用場景需要進(jìn)行視頻圖像采集,以獲取場景中的相關(guān)視頻圖像信息。而在某些特定的情況下,還需要對視頻圖像中的特定目標(biāo)進(jìn)行識別跟蹤,以獲取特定目標(biāo)所處的位置信息。現(xiàn)有的目標(biāo)跟蹤技術(shù),能夠大體上滿足人們對目標(biāo)跟蹤的基本要求,應(yīng)用范圍越來越廣,在交通、犯罪偵查、拍照、打擊恐怖主義等方面取得了顯著成效。
然而,現(xiàn)有的目標(biāo)跟蹤技術(shù)依然存在跟蹤效果較差的問題,如何進(jìn)一步改善目標(biāo)跟蹤效果是目前還有待解決的問題。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種目標(biāo)跟蹤方法及系統(tǒng),能夠進(jìn)一步改善目標(biāo)跟蹤效果。其具體方案如下:
一種目標(biāo)跟蹤方法,包括:
利用預(yù)設(shè)的跟蹤算法,對目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤,得到跟蹤位置坐標(biāo);
確定當(dāng)前所述目標(biāo)對象的尺度,并利用該尺度以及所述跟蹤位置坐標(biāo)對所述目標(biāo)對象進(jìn)行跟蹤。
可選的,所述利用預(yù)設(shè)的跟蹤算法,對目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤的過程,包括:
利用核相關(guān)濾波跟蹤算法,對所述目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤,得到所述跟蹤位置坐標(biāo)。
可選的,所述利用核相關(guān)濾波跟蹤算法,對所述目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤的過程,包括:
對所述目標(biāo)對象周圍進(jìn)行密集采樣,得到相應(yīng)的訓(xùn)練樣本集;
提取所述訓(xùn)練樣本集中每一訓(xùn)練樣本的樣本特征,并對提取出的樣本特征進(jìn)行融合,得到融合特征;
基于所述融合特征,通過核回歸訓(xùn)練出第一正則化最小二乘分類器,得到位置相關(guān)濾波器;
通過求取所述位置相關(guān)濾波器響應(yīng)的最大值以確定出當(dāng)前所述目標(biāo)對象的跟蹤位置坐標(biāo)。
可選的,所述提取所述訓(xùn)練樣本集中每一訓(xùn)練樣本的樣本特征的過程,包括:
提取所述訓(xùn)練樣本集中每一訓(xùn)練樣本的HOG特征、CN特征以及HSV特征。
可選的,在對所述目標(biāo)對象展開位置坐標(biāo)跟蹤的過程中,還包括:
判斷所述目標(biāo)對象是否受到遮擋;
若所述目標(biāo)對象沒有受到遮擋,則對所述第一正則化最小二乘分類器進(jìn)行更新;
若所述目標(biāo)對象受到遮擋,則禁止對所述第一正則化最小二乘分類器進(jìn)行更新。
可選的,所述確定當(dāng)前所述目標(biāo)對象的尺度的過程,包括:
在所述跟蹤位置坐標(biāo)附近提取不同尺度大小的樣本,然后確定出相應(yīng)的尺度樣本融合特征;
利用尺度樣本融合特征訓(xùn)練出第二正則化最小二乘分類器,得到尺度相關(guān)濾波器;
將使所述尺度相關(guān)濾波器輸出響應(yīng)取得最大值的尺度確定為當(dāng)前所述目標(biāo)對象的尺度。
本發(fā)明還相應(yīng)公開了一種目標(biāo)跟蹤系統(tǒng),包括:
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,未經(jīng)中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
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