一种DAMDNet-EKF算法的无人机目标跟踪方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种DAMDNet‑EKF算法的无人机目标跟踪方法,包括以下步骤:步骤1、采集视频帧,通过预设的跟踪模型,根据初始的视频帧训练边界框回归模型;其中,所述跟踪模型是基于DAMDNet的神经网络模型构建,并已经过预训练和初始化;步骤2、除去初始的视频帧,利用剩余的视频帧作为跟踪模型输入,得到视频帧的目标边界框以及与目标边界框对应的目标得分;步骤3、若步骤2得到的目标得分小于预设值,则对所述跟踪模型进行更新;若步骤2得到的目标得分不小于预设值,则使用边界框回归模型调整最优的目标边界框并对所述跟踪模型进行更新。本发明有效地解决了无人机跟踪算法容易跟踪失败及实时性较差的问题。

基本信息
专利标题 :
一种DAMDNet-EKF算法的无人机目标跟踪方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114494339A
申请号 :
CN202111639385.2
公开(公告)日 :
2022-05-13
申请日 :
2021-12-29
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
于倩倩郑钰辉
申请人 :
南京信息工程大学
申请人地址 :
江苏省盐城市盐南高新区新河街道文港南路105号
代理机构 :
南京经纬专利商标代理有限公司
代理人 :
朱桢荣
优先权 :
CN202111639385.2
主分类号 :
G06T7/246
IPC分类号 :
G06T7/246  G06T7/277  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T7/10
分割;边缘检测
G06T7/20
运动分析
G06T7/246
使用基于特征的方法,如角、段
法律状态
2022-05-31 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 7/246
申请日 : 20211229
2022-05-13 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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