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基于暹羅結(jié)構(gòu)輕量級網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)跟蹤

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摘  要:隨著深度學(xué)習(xí)在計算機領(lǐng)域應(yīng)用層次的不斷加深,在圖像分類、目標(biāo)檢測和跟蹤等領(lǐng)域所使用的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度也隨之加大。輕量級網(wǎng)絡(luò)的提出很大程度上解決了網(wǎng)絡(luò)模型過大的問題,已被廣泛應(yīng)用到圖像分類、目標(biāo)檢測等領(lǐng)域。文章設(shè)計一種新型無padding的暹羅結(jié)構(gòu)輕量級網(wǎng)絡(luò)框架,融合SiamFC目標(biāo)跟蹤框架,模型大小縮減為原算法的三分之一,精度和成功率分別提高0.34、0.12,跟蹤速度達到102幀/秒。(剩余6341字)

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