一种基于改进YOLOv8n-MatchBox的仓储环境下目标检测与跟踪方法及系统

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一种基于改进YOLOv8n-MatchBox的仓储环境下目标检测与跟踪方法及系统
申请号:CN202510762729
申请日期:2025-06-09
公开号:CN120635667A
公开日期:2025-09-12
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种基于改进YOLOv8n‑MatchBox的仓储环境下目标检测与跟踪方法及系统,包括以下步骤:S1、获取仓储环境下人员及障碍物视频数据;S2、构建仓储环境自定义模型;S3、将获取的视频数据输入训练后的改进YOLOv8n目标检测模型,输出人员及障碍物信息;S4、录入可移动人员模型和障碍物模型;S5、完善仓储环境自定义模型;S6、设定目标遮挡阈值;S7、将改进YOLOv8n目标检测模型输出的人员及障碍物信息输入KCF算法和改进DeepSORT算法;本发明将改进后的YOLOv8n模型的检测结果作为KCF和改进DeepSORT跟踪模型的输入,并在DeepSORT模型中引入ShuffleNetV2轻量化结构,配合针对仓储环境指定的自定义环境模型,为跟踪系统提供真实的三维坐标,从而在保证跟踪精度的同时降低了计算成本。
技术关键词
跟踪方法 障碍物 自定义模型 跟踪系统 KCF算法 特征提取模型 车载双目相机 视频 数据 轻量化结构 卡尔曼滤波器 通信接口 存储器 训练集 处理器 注意力机制 指令 参数