基于检测关联的在线多目标跟踪方法研究

基本信息
批准号:61572465
项目类别:面上项目
资助金额:64.00
负责人:秦磊
学科分类:
依托单位:中国科学院计算技术研究所
批准年份:2015
结题年份:2019
起止时间:2016-01-01 - 2019-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:马丙鹏,张严浩,齐元凯,于洪洋,张家明,张川,张亮,付晓慧,王春峰
关键词:
在线跟踪目标跟踪表观学习检测关联
结项摘要

With the developments of object detection, detect association based multi-target tracking has drawn more and more attentions, and made some progress. But in real scenarios, the performance of detect association based multi-target tracking is not satisfactory, due to factors of severe occlusion between the targets, complicated background, similar appearance of nearby targets. This project intends to develop multi-target tracking methods with high reliability and robustness. The main contents of this project include: the representation learning in multi-target tracking by deep learning and structured learning, online discriminative appearance learning, distance metric learning between detection and trajectory, offline and online associated multi-target tracking. Based on the research results of this project, we can develop core technologies of intelligent surveillance system in the ear of big data, which can play a more important role in protecting public safety and maintaining social harmony.

随着物体检测技术的发展,基于检测关联的多目标跟踪技术得到了越来越多研究者的关注,并取得了很多进展。但是在真实场景中,由于存在目标之间的遮挡导致漏检严重、背景复杂多变导致误检频繁、多个目标的表观相似导致容易彼此混淆等问题,造成基于检测关联的多目标跟踪性能还不令人满意。本项目针对上述问题,研究真实场景中可靠性高、鲁棒性强的多目标跟踪方法。主要研究内容包括:利用深度学习、结构化学习探索多目标跟踪中的表观学习问题,发展在线判定式的表观学习模型,建立检测图像与轨迹图像集合之间的距离度量学习及关联理论,实现融合全局优化和在线关联的多目标跟踪。基于对本项目的研究成果,可以研制大数据时代智能监控系统的核心技术,更好地在保障公共安全、维护社会和谐方面发挥作用。

项目摘要

随着物体检测技术的发展,基于检测关联的多目标跟踪技术得到了越来越多研究者的关注,并取得了很多进展。但是在真实场景中,由于存在目标之间的遮挡导致漏检严重、背景复杂多变导致误检频繁、多个目标的表观相似导致容易彼此混淆等问题,造成基于检测关联的多目标跟踪性能还不令人满意。本项目针对上述问题,研究真实场景中可靠性高、鲁棒性强的多目标跟踪方法。主要研究内容包括:利用深度学习、结构化学习探索多目标跟踪中的表观学习问题,发展在线判定式的表观学习模型,建立检测图像与轨迹图像集合之间的距离度量学习及关联理论,实现融合全局优化和在线关联的多目标跟踪。基于对本项目的研究成果,可以研制大数据时代智能监控系统的核心技术,更好地在保障公共安全、维护社会和谐方面发挥作用。

项目成果
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暂无此项成果

数据更新时间:2023-05-31

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