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典型文献
域通用和域分离字典对学习的行人重识别算法
文献摘要:
为克服不同相机视角之间的域偏移问题,提出一种基于域通用和域分离字典对学习的跨视角行人重识别算法.具体地,基于来自同一相机视角下的行人共享相同的域,并且同一视角中每个行人图像所携带的域信息在短时间内具有一致性,将同一视角下的行人图像分解为特定视角的域信息分量和域分离的行人外观特征分量,提出一个判别字典学习模型以创建用于描述域信息分量的域通用字典和描述行人外观分量的域分离字典.由于来自同一相机视角下的图像具有域相似性,因此通过低秩正则化来细化用于表示域信息的字典.为了进一步提高学习字典的判别能力,在算法中约束相同视角、相同身份的多幅图像的编码系数具有很强的相似性.此外,采用一种新颖的扩展正则化方法来解决不同行人相似外貌特征和同一行人不同外貌特征的视觉外观歧义问题.在四个具有挑战性的数据集上进行实验,结果表明域通用和域分离字典对学习的算法相对于一些现有最新算法更具有效性和优越性.
文献关键词:
行人重识别;域通用字典;扩展正则化;域信息
作者姓名:
颜悦;严双林;颜昌沁
作者机构:
昭通学院 物理与信息工程学院,云南 昭通 657000;南京理工大学 计算机科学与工程学院,南京 210014
引用格式:
[1]颜悦;严双林;颜昌沁-.域通用和域分离字典对学习的行人重识别算法)[J].计算机工程与应用,2022(15):141-152
A类:
域通用字典,扩展正则化
B类:
行人重识别,识别算法,同相,域偏移,跨视角,域信息,图像分解,外观特征,别字,字典学习,低秩正则化,化用,习字,多幅,数具,正则化方法,决不,同行人,外貌特征,一行,歧义问题,新算法
AB值:
0.260653
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