作為具備算法定制開發(fā)的公司,成都慧視之前的目標(biāo)跟蹤算法均是采用相關(guān)跟蹤,通過在線更新分類模型來實現(xiàn)目標(biāo)的定位跟蹤。即以當(dāng)前幀目標(biāo)區(qū)域為正樣本,背景區(qū)域為負(fù)樣本,基于機(jī)器學(xué)習(xí)或其他方法訓(xùn)練分類器,后續(xù)幀用訓(xùn)練好的分類器尋找最優(yōu)區(qū)域。
但是這樣的算法在很多場景下會出現(xiàn)高概率的丟失目標(biāo),所以在經(jīng)過我司算法工程師的努力下,新一代單目標(biāo) AI 跟蹤算法:基于檢測 + 跟蹤聯(lián)合優(yōu)化的高效跟蹤方案面世。
該算法以目標(biāo)檢測 + 目標(biāo)跟蹤為核心技術(shù)路線,針對傳統(tǒng)單目標(biāo)跟蹤在復(fù)雜場景下易漂移、魯棒性不足、速度與精度難以兼顧等問題,進(jìn)行了從結(jié)構(gòu)到策略的全面優(yōu)化,實現(xiàn)了跟蹤性能與實用性的顯著提升。

算法整體思路
本算法采用檢測驅(qū)動跟蹤、跟蹤輔助檢測的聯(lián)合推理架構(gòu),通過檢測與跟蹤模塊的信息互補(bǔ)與置信度融合,在保證實時性的同時,大幅提升跟蹤框穩(wěn)定性與抗干擾能力。
相比傳統(tǒng)跟蹤算法的主要提升
在遮擋、尺度變化、快速運(yùn)動、背景雜亂等典型困難場景下,較傳統(tǒng)方法有大幅度提升。
抗遮擋與重捕獲能力更強(qiáng)
傳統(tǒng)跟蹤在目標(biāo)被遮擋后極易丟失,本算法依靠檢測模塊的主動重檢機(jī)制,可在遮擋消失后快速找回目標(biāo),大幅降低跟蹤失敗率。
實時性更優(yōu),部署更友好
算法整體結(jié)構(gòu)輕量化,在通用硬件平臺上可實現(xiàn)實時跟蹤推理,相比復(fù)雜深度跟蹤模型,速度提升明顯,同時支持嵌入式端與邊緣設(shè)備部署。
場景與目標(biāo)類型適應(yīng)更廣
不依賴人工設(shè)計特征,依靠深度特征完成檢測與匹配,對行人、車輛、特定物體等通用單目標(biāo)均具備良好泛化能力,在多場景數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)穩(wěn)定。
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