一种基于深度学习的视频流实时目标检测与跟踪系统

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一种基于深度学习的视频流实时目标检测与跟踪系统
申请号:CN202511044863
申请日期:2025-07-29
公开号:CN120564107B
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的视频流实时目标检测与跟踪系统,包括数据采集模块捕获原始视频流输出双模态图像序列;对抗生成模块合成低频样本;特征对齐模块动态调节通道注意力权重;自适应检测模块依据场景复杂度指数切换主辅检测路径,主路径采用轻量卷积生成目标检测框,辅路径激活重识别子网络生成补充检测框;时空图跟踪模块应用通道注意力权重进行跨模态匹配修正冲突节点;可信决策模块生成概率化行为决策。系统通过坐标反馈驱动样本合成、通道权重调节分布校准、轨迹连续性约束决策可靠性的闭环优化机制,持续压缩训练数据与实际场景分布差异,提升动态环境下目标检测与跟踪的鲁棒性。
技术关键词
对齐模块 注意力 跟踪系统 视频流 双模态图像 数据采集模块 融合特征 可见光波段 样本 跨模态 投影算法 测地线距离 轨迹 通道 指数 决策 复杂度 序列 显示终端