Visual tracking problem demands to efficiently perform robust classification and accurate target state estimation over a given target at the same time. Former methods have proposed various ways of target state estimation, yet few of them took the particularity of the visual tracking problem itself into consideration. After a careful analysis, we propose a set of practical guidelines of target state estimation for high-performance generic object tracker design. Following these guidelines, we design our Fully Convolutional Siamese tracker++ (SiamFC++) by introducing both classification and target state estimation branch(G1), classification score without ambiguity(G2), tracking without prior knowledge(G3), and estimation quality score(G4). Extensive analysis and ablation studies demonstrate the effectiveness of our proposed guidelines. Without bells and whistles, our SiamFC++ tracker achieves state-of-the-art performance on five challenging benchmarks(OTB2015, VOT2018, LaSOT, GOT-10k, TrackingNet), which proves both the tracking and generalization ability of the tracker. Particularly, on the large-scale TrackingNet dataset, SiamFC++ achieves a previously unseen AUC score of 75.4 while running at over 90 FPS, which is far above the real-time requirement.


翻译:之前的方法提出了各种目标国家估计方法,但其中很少采用视像跟踪问题本身的特异性。经过仔细分析,我们提出了一套关于高性能通用物体跟踪器设计目标国家估计的实用准则。根据这些准则,我们设计了“全革命性暹粒跟踪器++”(SiamFC+++),引入了分类和目标国家估计分支(G1)、不含糊的分类评分(G2)、不含糊的跟踪(G3)、不事先知情的估算质量评分(G4),广泛分析和对比研究显示了我们拟议准则的有效性。没有敲铃声和哨子,我们的SiamFC+追踪器在五个具有挑战性的基准(OTB2015、VOT2018、LaSOT、GOT-10k、跟踪网络)上取得了最新业绩,这证明了跟踪器的跟踪和普及能力。特别是在大规模跟踪网络数据集方面,SiamFCC++在远远超过实际时间的90到75.4分。

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