中國大連理工大學和阿里巴巴集團 DAMO Academy 提出的一個名為 HQTrack 的系統(tǒng)。該系統(tǒng)由視頻多目標分割器(VMOS)和掩模優(yōu)化器(MR)組成,旨在實現(xiàn)對視頻中任何目標的高質(zhì)量跟蹤。
項目地址:https://github.com/jiawen-zhu/HQTrack
研究人員利用改進版的 DeAOT 來實現(xiàn) VMOS,同時在1/8比例上級聯(lián)了一個門控傳播模塊(GPM),以便在復雜環(huán)境中感知微小物體。他們還使用 Intern-T 作為特征提取器,以提高對不同類型物體的區(qū)分能力。
通過 HQ-SAM 模型,研究團隊可以進一步提高跟蹤掩模的質(zhì)量。在 VOTS2023競賽中,HQTrack 以0.615的質(zhì)量得分獲得第二名。
產(chǎn)品簡介:
HQTrack 是一個用于高質(zhì)量目標追蹤的開源工具,可以應用于視頻監(jiān)控、人臉識別、智能駕駛等領域。它利用先進的視覺算法和深度學習模型,能夠快速準確地追蹤視頻中的目標,并生成高質(zhì)量的目標遮罩。
核心功能:
1. 多目標追蹤:HQTrack 可以同時追蹤多個目標對象,適用于復雜場景下的目標追蹤任務。
2. 目標分割:HQTrack 能夠準確地分割視頻中的目標對象,并生成高質(zhì)量的目標遮罩,可用于目標識別和分析。
3. 高質(zhì)量輸出:HQTrack 的追蹤結果具有高質(zhì)量和高準確性,能夠滿足各種應用場景的需求。
4. 簡單易用:HQTrack 提供了簡潔的接口和使用指南,用戶可以輕松地使用和集成該工具。
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