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ADAPTIVE OBJECT TRACKING ALGORITHM FOR AUTONOMOUS MACHINE APPLICATIONS

机译:面向自主机器应用的自适应目标跟踪算法

摘要

In various examples, lane location criteria and object class criteria may be used to determine a set of objects in an environment to track. For example, lane information, freespace information, and/or object detection information may be used to filter out or discard non-essential objects (e.g., objects that are not in an ego-lane or adjacent lanes) from objects detected using an object detection algorithm. Further, objects corresponding to non-essential object classes may be filtered out to generate a final filtered set of objects to be tracked that may be of a lower quantity than the actual number of detected objects. As a result, object tracking may only be executed on the final filtered set of objects, thereby decreasing compute requirements and runtime of the system without sacrificing object tracking accuracy and reliability with respect to more pertinent objects.
机译:在各种示例中,车道位置标准和对象类标准可用于确定环境中要跟踪的一组对象。例如,车道信息、自由空间信息和/或对象检测信息可用于从使用对象检测算法检测的对象中过滤或丢弃非基本对象(例如,不在自我车道或相邻车道中的对象)。此外,与非基本对象类相对应的对象可被过滤掉,以生成待跟踪对象的最终过滤集,其数量可能低于检测对象的实际数量。因此,对象跟踪可能只在最终过滤的对象集上执行,从而减少系统的计算需求和运行时间,而不会牺牲与更相关对象相关的对象跟踪精度和可靠性。

著录项

  • 公开/公告号US2022076032A1

    专利类型

  • 公开/公告日2022-03-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 NVIDIA CORPORATION;

    申请/专利号US202017014075

  • 发明设计人 VIKAS ASHOK JAIN;SAMIR SUKHDEO SHELKE;

    申请日2020-09-08

  • 分类号G06K9;G06T7/20;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 23:48:32

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