期刊专题

10.14081/j.cnki.hgdxb.2019.05.002

基于行人分割与部位对齐的行人再识别

引用
为了解决行人再识别中由于视角变化和背景干扰造成的错位匹配(未对齐)问题,提出一种基于行人分割的部位对齐网络(SegPAN)的方法,该网络由3部分组成:1)构建一种基于RefineNet的行人分割网络(TL-RefineNet),以获得多个局部对齐部位;2)基于分割的行人部位,提出一种行人部位对齐网络,以提取多个局部对齐特征;3)通过一种加权融合的策略将提取的局部对齐特征融合,提高视觉特征的判别能力.在此基础上利用特征之间的相似度实现行人再识别.实验在Market-1501和DukeMTMC-reID数据集上进行测试,R1的性能分别达到90.5%和80.3%.结果证明该方法不仅有效的缓解了错位匹配问题,而且减少了背景的干扰,提高了再识别性能.

行人再识别、行人分割、部位对齐网络、加权融合

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

河北省自然科学基金F2015202239;天津市科技规划项目14RCGFGX00846,15ZCZDNC00130

2019-11-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

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河北工业大学学报

1007-2373

13-1208/T

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2019,48(5)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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