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面向复杂战场环境下的长期目标跟踪方法
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作者 张雷 何舒文 +2 位作者 段晶晶 马增琛 张建伟 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第9期45-53,共9页
针对未来智能化武器装备面向复杂战场环境下的作战需求,设计了一种鲁棒的长期目标跟踪方法。面对高对抗性、高不确定性、高动态性和强实时性的战场环境,以孪生网络跟踪器为基准跟踪框架,建立目标跟踪正确性判断机制,融合双向特征金字塔... 针对未来智能化武器装备面向复杂战场环境下的作战需求,设计了一种鲁棒的长期目标跟踪方法。面对高对抗性、高不确定性、高动态性和强实时性的战场环境,以孪生网络跟踪器为基准跟踪框架,建立目标跟踪正确性判断机制,融合双向特征金字塔框架与重检测机制,构建目标跟踪方法架构,从而实现复杂环境下的长期目标跟踪。实验结果表明,提出的方法相对于基准跟踪方法的平均距离精度提高了6.9%,从而确保作战任务高效、可靠地完成。 展开更多
关键词 复杂战场环境 长期目标跟踪 孪生网络跟踪器 双向特征金字塔 重检测机制
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Anomaly Detection Method Using Feature Reconstruction Based Knowledge Distillation
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作者 ZHU Xin-yu SI Zhan-jun ZHANG Ying-xue 《印刷与数字媒体技术研究》 CAS 北大核心 2024年第4期115-124,236,共11页
In recent years,anomaly detection has attracted much attention in industrial production.As traditional anomaly detection methods usually rely on direct comparison of samples,they often ignore the intrinsic relationshi... In recent years,anomaly detection has attracted much attention in industrial production.As traditional anomaly detection methods usually rely on direct comparison of samples,they often ignore the intrinsic relationship between samples,resulting in poor accuracy in recognizing anomalous samples.To address this problem,a knowledge distillation anomaly detection method based on feature reconstruction was proposed in this study.Knowledge distillation was performed after inverting the structure of the teacher-student network to avoid the teacher-student network sharing the same inputs and similar structure.Representability was improved by using feature splicing to unify features at different levels,and the merged features were processed and reconstructed using an improved Transformer.The experimental results show that the proposed method achieves better performance on the MVTec dataset,verifying its effectiveness and feasibility in anomaly detection tasks.This study provides a new idea to improve the accuracy and efficiency of anomaly detection. 展开更多
关键词 Feature Reconstruction Anomaly Detection Distillation Mechanism Industrial Production
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基于融合特征多尺度的抗遮挡核相关滤波算法 被引量:3
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作者 王兴 毛羽忻 +1 位作者 江凯 毛征 《电子测量技术》 北大核心 2021年第8期98-104,共7页
针对传统相关滤波算法进行改进,以提高算法在目标发生尺度变化、遮挡形变等复杂场景时的跟踪性能,提出一种融合尺度自适应和重检测机制的鲁棒性能的跟踪算法。该算法在融合FHOG和CN两种互补特征基础上,引入一种尺度自适应策略解决了尺... 针对传统相关滤波算法进行改进,以提高算法在目标发生尺度变化、遮挡形变等复杂场景时的跟踪性能,提出一种融合尺度自适应和重检测机制的鲁棒性能的跟踪算法。该算法在融合FHOG和CN两种互补特征基础上,引入一种尺度自适应策略解决了尺度变化的问题,此外还进一步优化了模型更新策略并加入重检测机制,增强算法鲁棒性能。通过OTB100数据集测试结果表明,所提出算法相对于KCF算法精确度和成功率分别提升4.9%和17%,平均跟踪速度为45帧/s,且在遮挡、尺度变化和光照变化等场景下表现优异,能有效实现长期跟踪目标。 展开更多
关键词 目标跟踪 模型更新 尺度估计 重检测机制
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