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期刊文章详细信息

深度学习在视频目标跟踪中的应用进展与展望  ( EI收录)  

Advances on Application of Deep Learning for Video Object Tracking

  

文献类型:期刊文章

作  者:管皓[1] 薛向阳[1] 安志勇[1]

机构地区:[1]复旦大学计算机科学技术学院上海市智能信息处理重点实验室,上海201203

出  处:《自动化学报》

基  金:国家自然科学基金(61572138);上海市科技创新行动计划项目(15511104402)资助~~

年  份:2016

卷  号:42

期  号:6

起止页码:834-847

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、EI(收录号:20162802581775)、IC、JST、MR、PUBMED、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘  要:视频目标跟踪是计算机视觉的重要研究课题,在视频监控、机器人、人机交互等方面具有广泛应用.大数据时代的到来及深度学习方法的出现,为视频目标跟踪的研究提供了新的契机.本文首先阐述了视频目标跟踪的基本研究框架.对新时期视频目标跟踪研究的特点与趋势进行了分析,介绍了国际上新兴的数据平台、评测方法.重点介绍了目前发展迅猛的深度学习方法,包括堆叠自编码器、卷积神经网络等在视频目标跟踪中的最新具体应用情况并进行了深入分析与总结.最后对深度学习方法在视频目标跟踪中的未来应用与发展方向进行了展望.

关 键 词:目标跟踪 视频分析 在线学习  深度学习  大数据

分 类 号:TP391.41]

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