成果名称:基于LSTM网络和深度增强学习的多目标跟踪方法
发 明 人:姜明新;常波;贾银洁
获批时间:2020/08/11
成果类型:发明授权
专 利 号:CN201810271429.2
成果简介
本发明公开了一种基于LSTM网络和深度增强学习的多目标跟踪方法,采用目标检测器对待测视频中的每一帧图像进行检测,输出检测结果构建多个基于深度增强学习技术的单目标跟踪 器,每个单目标跟踪 器包括卷积神经网络和全连接层,所述卷积神经网络构建在VGG‑16网络的基础上,输出每个单目标跟踪 器的跟踪结果计算数据关联的相似矩阵基于LSTM网络构建数据关联模块,输入相似矩阵得到分配概率向量是第i个目标和检测结果j之间的匹配概率,得到的匹配概率最大的目标检测结果作为第i个目标的跟踪结果。本发明不受多目标跟踪过程中互相遮挡、外观相似、数量不断变化的影响,提高了多目标跟踪准确度及多目标跟踪精确度。
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