- 摘 要:近年来,跨摄像头行人识别成为研究的一个热点,利用深度学习可以快速地识别行人,并以此为基础
进一步研究跨摄像头行人重识别。多粒度超图同时利用视频序列中的空间和时间线索,大大提升行人重识别的
识别率,但是多粒度超图算法计算量比较大,识别速度较慢。因此,本文提出了一种改进型多粒度超图算法,
通过与多粒度超图模型试验对比,结果表明,改进型多粒度超图算法在保证识别率不降低的情况下,识别速度
明显提升。关键词:行人序列重识别;多粒度超图;主成分分析0 引言随着深度学习和图像处理技术的不断发展,人脸识
- 关键字:
202210 行人序列重识别 多粒度超图 主成分分析
- 摘要:行人序列重识别是对同一个人进行跨摄像头识别,要实现跨摄像头行人精确识别必须充分利用行人序
列的时空线索。为了解决这个问题,本文提出了一种基于全局引导的行人序列重识别,首先利用ResNet-50提
取行人序列特征;然后用全局引导网络将行人序列特征分解为全局特征和局部特征,并提取行人序列全局特征
和局部特征的时间相关性;最后对行人序列特征PCA降维后用JS散度计算相似度。实验结果表明本文算法在跨
摄像头行人序列重识别中识不仅识别率高,而且效率高。关键词:行人序列重识别;ResNet-50;全局引
- 关键字:
202209 行人序列重识别 ResNet-50 全局引导 PCA
行人序列重识别介绍
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