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摘要:
行人重识别是指根据输入的某个行人图片,在视频监控网络中对该行人目标进行检索.行人的姿态变化和监控场景的亮度变化是该任务的两个主要挑战.针对行人的姿态变化问题,本文首先对训练集中行人图片进行稠密图像块采样获得图像块集合,然后对每一个图像块提取其局部表观空间特征,最后在此特征集上聚类得到通用的行人部件字典.由于该部件字典编码了行人的部件信息,因此通过该字典内的每一个码元可以建立两幅行人图像中特定图像块之间的对应关系.将两幅行人图片的图像块集合分别向部件字典投影,可以获得2幅行人图片姿态对齐后的图像块序列.针对监控场景的亮度变化问题,本文在姿态对齐后的图像块上分别提取4种颜色描述子,并将不同颜色描述子下的图像块相似性进行分数级组合以获得更好的亮度不变性.其中不同颜色描述子之间的组合系数通过结构化输出支持向量机学习得到.在常用的视点不变行人重识别(viewpoint invariant pedestrian recognition,VIPeR)数据集上的实验结果表明,该方法在存在行人姿态变化和场景亮度变化干扰时获得了较好的行人重识别效果.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于姿态对齐的行人重识别方法
来源期刊 控制理论与应用 学科 工学
关键词 行人重识别 姿态对齐 结构化输出支持向量机
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 “智能科学与大数据工程”专题报告
研究方向 页码范围 837-842
页数 6页 分类号 TP273
字数 1368字 语种 中文
DOI 10.7641/CTA.2017.60647
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 桑农 华中科技大学自动化学院图像信息处理与智能控制教育部重点实验室 72 1091 19.0 30.0
2 刘洁 华中科技大学自动化学院图像信息处理与智能控制教育部重点实验室 74 509 14.0 19.0
3 高常鑫 华中科技大学自动化学院图像信息处理与智能控制教育部重点实验室 6 60 4.0 6.0
4 王金 华中科技大学自动化学院图像信息处理与智能控制教育部重点实验室 7 12 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
行人重识别
姿态对齐
结构化输出支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制理论与应用
月刊
1000-8152
44-1240/TP
大16开
广州市五山华南理工大学内
46-11
1984
chi
出版文献量(篇)
4979
总下载数(次)
16
总被引数(次)
72515
论文1v1指导