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基于特征拼接的行人重识别
被引量:
6
1
作者
潘通
李文国
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第16期185-191,共7页
基于卷积神经网络算法对行人进行多特征提取,并使用拼接后的多特征对行人进行特征表征。使用全局池化和多个卷积构建多分支结构,利用多分支结构来弥补丢失的信息。为了减小过拟合,采用自行设计的瓶颈层代替模型中的分类层。实验时,分别...
基于卷积神经网络算法对行人进行多特征提取,并使用拼接后的多特征对行人进行特征表征。使用全局池化和多个卷积构建多分支结构,利用多分支结构来弥补丢失的信息。为了减小过拟合,采用自行设计的瓶颈层代替模型中的分类层。实验时,分别在Market1501、CUHK03、DukeMTMC-Reid数据集上对本文所提算法进行验证。在Market1501数据集上,本文所提算法预测正确的概率(Rank1)为95.2%,平均预测均值(mAP)为86.0%。实验结果表明,本文所提算法提取的行人特征具有较强的辨别力,识别准确率明显高于其他先进的算法。
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关键词
光计算
卷积神经网络
行人重识别
多特征
特征拼接
原文传递
题名
基于特征拼接的行人重识别
被引量:
6
1
作者
潘通
李文国
机构
昆明理工大学机电工程学院
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第16期185-191,共7页
基金
云南省自然科学基金(KKSY201301070)
文摘
基于卷积神经网络算法对行人进行多特征提取,并使用拼接后的多特征对行人进行特征表征。使用全局池化和多个卷积构建多分支结构,利用多分支结构来弥补丢失的信息。为了减小过拟合,采用自行设计的瓶颈层代替模型中的分类层。实验时,分别在Market1501、CUHK03、DukeMTMC-Reid数据集上对本文所提算法进行验证。在Market1501数据集上,本文所提算法预测正确的概率(Rank1)为95.2%,平均预测均值(mAP)为86.0%。实验结果表明,本文所提算法提取的行人特征具有较强的辨别力,识别准确率明显高于其他先进的算法。
关键词
光计算
卷积神经网络
行人重识别
多特征
特征拼接
Keywords
optics
in
com
puting
convolutional
neural
netw
ork
person
re-identification
multiple
features
feature
stitching
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于特征拼接的行人重识别
潘通
李文国
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019
6
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