Space dynamic target tracking method based on five-frame difference and Deepsort

计算机科学 跟踪(教育) 帧(网络) 空格(标点符号) 计算机视觉 人工智能 电信 心理学 操作系统 教育学
作者
Cheng Huang,Quanli Zeng,Fangyu Xiong,Jiazhong Xu
出处
期刊:Scientific Reports [Nature Portfolio]
卷期号:14 (1): 6020-6020 被引量:6
标识
DOI:10.1038/s41598-024-56623-z
摘要

Abstract For the problem of space dynamic target tracking with occlusion, this paper proposes an online tracking method based on the combination between the five-frame difference and Deepsort (Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric), which is to achieve the identification first and then tracking of the dynamic target. First of all, according to three-frame difference, the five-frame difference is improved, and through the integration with ViBe (Visual Background Extraction), the accuracy and anti-interference ability are enhanced; Secondly, the YOLOv5s (You Look Only Once) is improved using preprocessing of DWT (Discrete Wavelet Transformation) and injecting GAM (Global Attention Module), which is considered as the detector for Deepsort to solve the missing in occlusion, and the real-time and accuracy can be strengthened; Lastly, simulation results show that the proposed space dynamic target tracking can keep stable to track all dynamic targets under the background interference and occlusion, the tracking precision is improved to 93.88%. Furthermore, there is a combination with the physical depth camera D435i, experiments on target dynamics show the effectiveness and superiority of the proposed recognition and tracking algorithm in the face of strong light and occlusion.
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