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题名基于显著度融合的自适应分块行人再识别
被引量:2
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作者
陈鸿昶
陈雷
李邵梅
朱俊光
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机构
国家数字交换系统工程技术研究中心
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出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第11期2652-2660,共9页
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基金
国家自然科学基金(61379151
61521003)
河南省杰出青年基金(144100510001)~~
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文摘
针对基于分块匹配的行人再识别中对分块的规则和大小缺乏指导,以及不同分块间的区分度差异问题,该文提出基于显著度融合的自适应分块行人再识别方法。首先,利用启发式思想确定初始聚类中心,并根据图像内容自动确定分块的大小和数目。然后,利用归一化部分曲线下面积计算各块的图像间显著度,利用结构化支持向量机学习各块的图像内显著度,并融合两类显著度得到各块的权重作为匹配得分融合的依据。实验证明,在常用的行人再识别数据集上,该方法能取得较好的识别结果。
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关键词
行人再识别
分块匹配
自适应分块
启发式聚类
显著度融合
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Keywords
Person re-identification
Block matching
Adaptive blocks
Heuristic clustering
Saliency fusion
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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]
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