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基于深度学习的局部实例搜索
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作者 朱周华 高凡 《计算机技术与发展》 2020年第9期36-42,共7页
针对传统实例搜索方法准确率和视觉相似度低下的问题,提出一种利用卷积神经网络提取图像全局特征和区域特征的实例搜索方法。该方法经过初步搜索、重排和查询扩展三个阶段实现实例搜索任务,通过微调策略和在重排阶段对特征匹配方法的改... 针对传统实例搜索方法准确率和视觉相似度低下的问题,提出一种利用卷积神经网络提取图像全局特征和区域特征的实例搜索方法。该方法经过初步搜索、重排和查询扩展三个阶段实现实例搜索任务,通过微调策略和在重排阶段对特征匹配方法的改进进一步提高检索性能,并将其应用到局部实例搜索任务,即利用残缺图像检索得到整幅图像,在此基础之上,加入在线检索功能。在Oxford 5k和Paris 6k两个公开数据集上进行实验验证,结果表明,整幅图像的检索mAP值和视觉相似度都得到了很大提升,局部实例检索的mAP值均高于其他文献中整幅图像的检索,仅比文中整幅图像的检索低0.032。因此,提出的实例搜索方法不仅提高了实例搜索的准确率,也增强了目标定位的准确性,同时很好地解决了局部实例搜索问题。 展开更多
关键词 深度学习 局部实例搜索 区域特征 微调 特征匹配
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铁路客运场景下基于图像搜索的遗失物品查找方法
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作者 李博 朱建生 +2 位作者 戴琳琳 景辉 黄植正 《铁道运输与经济》 北大核心 2024年第5期89-99,共11页
当前铁路客运场景下的遗失物品查找方法效率低下,影响了旅客的出行体验,给各车站的生产经营造成了困扰。为创新铁路客运场景下的遗失物品查找方式,在分析铁路客运遗失物品查找需求与难点的基础上,结合人脸识别以及深度学习的前沿技术成... 当前铁路客运场景下的遗失物品查找方法效率低下,影响了旅客的出行体验,给各车站的生产经营造成了困扰。为创新铁路客运场景下的遗失物品查找方式,在分析铁路客运遗失物品查找需求与难点的基础上,结合人脸识别以及深度学习的前沿技术成果,建立了一种基于图像搜索的遗失物品查找框架,设计了面向铁路客运场景的安检遗失物品查找方案以及非安检遗失物品查找方案。研究结果表明,该方法可进一步提高铁路客运运营的智能化水平,优化遗失物品的查找效率,在跨模态检索测试中有较高的检索精度,但在部分类别中的检索结果存在误差。基于研究结果,从算法改进与模型微调策略等方面进行了展望。 展开更多
关键词 铁路客运 遗失物品 深度学习 实例搜索 跨模态图像检索
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