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题名基于区域与全局融合特征的以图搜车算法
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作者
赵清利
文莉
黄宇恒
金晓峰
梁添才
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机构
广电银通金融电子科技有限公司
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出处
《现代信息科技》
2019年第12期1-4,共4页
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基金
广州市科技计划项目:产业技术重大攻关计划(项目编号:201902020006)
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文摘
在视频监控场景中,由于车辆自身外观的多样性和相似性以及无约束的监控环境,以致很难通过全局外观特征区分不同的车辆目标。与全局外观特征相比较,局部区域特征更具区分能力。同时,为了兼顾算法的速度,本文提出一种基于区域与全局融合特征的以图搜车算法。该算法分为三个阶段:首先,以车辆IDs作为标签信息,训练一个车辆的全局特征网络;其次,加入局部区域特征网络,进而联合训练局部区域特征与全局特征网络;在推理阶段,仅采用全局特征网络的特征计算车辆图像之间的相似度。本文采用视频监控场景的图片作为数据集进行算法测试,结果显示所提出的方法的Top10性能达到了91.3%,特征提取时间与单次特征比对时间分别为13.8ms和0.0016ms,满足了应用需求。
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关键词
视频监控
以图搜车
区域与全局融合特征
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Keywords
video surveillance
vehicle retrieval
regional and global fusion feature
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TN948.6
[电子电信—信号与信息处理]
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