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题名一种改进最优拼接线的图像拼接算法
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作者
万志港
邬春学
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机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
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出处
《计算机与数字工程》
2024年第7期2155-2160,共6页
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基金
国家重点研发计划(编号:2018YFC0810204,2018YFB1702601)
上海科技创新行动计划项目(编号:16111107502)资助。
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文摘
图像拼接过程中存在着视角、颜色、纹理信息等差异,这些差异严重影响了图像拼接质量。针对此问题,论文提出了一种改进最优拼接线的图像拼接算法。在图像配准方面,基于超像素分割算法对局部单应性模型进行改进,提高了图像配准的精度,削弱了视差对图像拼接过程的影响;在接缝切割方面,基于原有平滑项中考虑了色差与梯度差信息,在平滑项中添加了显著性感知权重与纹理性信息。实验证明,该算法提高了图像配准的精度,保护了视觉显著物体结构,避免了错位、重影现象的发生,能够拼接生成高清自然的宽视域图像。
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关键词
图像配准
超像素分割
接缝切割
显著性感知
纹理信息
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Keywords
image registration
super pixel segmentation
joint cutting
significant perception
texture information
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名跨域联合学习与共享子空间度量的车辆重识别
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作者
汪琦
雪心远
闵卫东
汪晟
盖迪
韩清
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机构
南昌大学数学与计算机学院
南昌大学软件学院
南昌大学元宇宙研究院
江西省智慧城市重点实验室
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出处
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2024年第5期1364-1380,共17页
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基金
国家自然科学基金项目(62076117,62166026)
江西省智慧城市重点实验室项目(20192BCD40002)
江西省自然科学基金项目(20224BAB212011,20232BAB212008,20232BAB202051)。
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文摘
目的 现有的跨域重识别任务普遍存在源域与目标域之间的域偏差大和聚类质量差的问题,同时跨域模型过度关注在目标域上的泛化能力将导致对源域知识的永久性遗忘。为了克服以上挑战,提出了一个基于跨域联合学习与共享子空间度量的车辆重识别方法。方法 在跨域联合学习中设计了一种交叉置信软聚类来建立源域与目标域之间的域间相关性,并利用软聚类结果产生的监督信息来保留旧知识与泛化新知识。提出了一种显著性感知注意力机制来获取车辆的显著性特征,将原始特征与显著性特征映射到一个共享子空间中并通过它们各自全局与局部之间的杰卡德距离来获取共享度量因子,根据共享度量因子来平滑全局与局部的伪标签,进而促使模型能够学习到更具鉴别力的特征。结果 在3个公共车辆重识别数据集VeRi-776(vehicle re-identification-776 dataset)、VehicleID(largescale vehicle re-identification dataset)和VeRi-Wild(vehicle re-identification dataset in the wild)上与较新方法进行实验对比,以首位命中率(rank-1 accuracy,Rank-1)和平均精度均值(mean average precision,mAP)作为性能评价指标,本文方法在VeRi-776→VeRi-Wild,VeRi-Wild→VeRi-776,VeRi-776→VehicleID,VehicleID→VeRi-776的跨域任务中,分别在目标域中取得了42.40%,41.70%,56.40%,61.90%的Rank-1准确率以及22.50%,23.10%,41.50%,49.10%的mAP准确率。在积累源域的旧知识表现中分别取得了84.60%,84.00%,77.10%,67.00%的Rank-1准确率以及55.80%,44.80%,46.50%,30.70%的mAP准确率。结论 相较于无监督域自适应和无监督混合域方法,本文方法能够在积累跨域知识的同时有效缓解域偏差大的问题,进而提升车辆重识别的性能。
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关键词
车辆重识别
跨域联合学习(CJL)
交叉置信软聚类
共享子空间度量(SSM)
显著性感知注意力机制
伪标签平滑
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Keywords
vehicle re-identification
cross-domain joint learning(CJL)
cross-confidence soft clustering
shared subspace metric(SSM)
salient-aware attention mechanism
pseudo label smoothing
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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