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基于特征融合与改进神经网络的行人再识别
被引量:
2
1
作者
蒋桧慧
张荣
+1 位作者
李小宝
郭立君
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第8期121-125,共5页
行人再识别中,为了获得基于突出性颜色名称的颜色描述(SCNCD)特征对于光照变化较好的鲁棒性,提出了融合SCNCD特征和对于视角变化鲁棒性高的局部最大出现概率(LOMO)表观特征;为了获得图像的结构信息,将图像划分为多个重叠块,并提取块特征...
行人再识别中,为了获得基于突出性颜色名称的颜色描述(SCNCD)特征对于光照变化较好的鲁棒性,提出了融合SCNCD特征和对于视角变化鲁棒性高的局部最大出现概率(LOMO)表观特征;为了获得图像的结构信息,将图像划分为多个重叠块,并提取块特征;针对神经网络容易陷入局部极小值,且收敛速度慢的问题,引入动量项。经过公用VIPeR数据库和PRID450s数据测试后,实验结果表明:融合后的特征的识别能力明显高于原特征的识别能力,且改进后的神经网络收敛速度明显提高。
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关键词
行人再识别
局部最大
出现
频
次
(
lomo
)
特征
SCNCD
特征
块
特征
神经网络
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职称材料
题名
基于特征融合与改进神经网络的行人再识别
被引量:
2
1
作者
蒋桧慧
张荣
李小宝
郭立君
机构
宁波大学信息科学与工程学院
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第8期121-125,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61175026)
浙江省自然科学基金资助项目(LY17F030002)
+1 种基金
"信息与通信工程"浙江省重中之重学科开放基金资助项目(XKXL1516
XKXL1521)
文摘
行人再识别中,为了获得基于突出性颜色名称的颜色描述(SCNCD)特征对于光照变化较好的鲁棒性,提出了融合SCNCD特征和对于视角变化鲁棒性高的局部最大出现概率(LOMO)表观特征;为了获得图像的结构信息,将图像划分为多个重叠块,并提取块特征;针对神经网络容易陷入局部极小值,且收敛速度慢的问题,引入动量项。经过公用VIPeR数据库和PRID450s数据测试后,实验结果表明:融合后的特征的识别能力明显高于原特征的识别能力,且改进后的神经网络收敛速度明显提高。
关键词
行人再识别
局部最大
出现
频
次
(
lomo
)
特征
SCNCD
特征
块
特征
神经网络
Keywords
pedestrian re-identification
local maximal occurrence(
lomo
) features
salient color name based color descriptor(SCNCD) features
patch features
neural network
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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被引量
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1
基于特征融合与改进神经网络的行人再识别
蒋桧慧
张荣
李小宝
郭立君
《传感器与微系统》
CSCD
2017
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