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基于多池化融合与背景消除网络的跨数据集行人再识别方法
基于多池化融合与背景消除网络的跨数据集行人再识别方法
作者:
孙嘉
张斌
朱锦雷
李艳凤
陈后金
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
行人再识别
跨数据集
背景消除
多池化融合
深度学习
摘要:
现有跨数据集行人再识别方法一般致力于减小2个数据集之间的数据分布差异,忽略了背景信息对识别性能的影响.针对上述问题,提出了一种基于多池化融合与背景消除网络的跨数据集行人再识别方法.为了兼顾全局特征和局部特征,同时实现特征的多细粒度表示,构建了多池化融合网络.为了使监督网络能提取有用的行人前景特征,构建了特征级有监督背景消除网络.采用结合行人分类损失及特征激活损失的多任务学习损失函数,在3个公开行人再识别数据集上对方法进行评估,当MSMT17作为训练集时,Market-1501上的跨数据集识别性能mAP为35.53%,相比ResNet50网络提升了9.24%;DukeMTMC-reID上的跨数据集识别性能mAP为41.45%,相比于ResNet50网络提升了10.72%.与现有方法相比,所提方法具有更优的跨数据集行人再识别性能.
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文献信息
篇名
基于多池化融合与背景消除网络的跨数据集行人再识别方法
来源期刊
通信学报
学科
工学
关键词
行人再识别
跨数据集
背景消除
多池化融合
深度学习
年,卷(期)
2020,(10)
所属期刊栏目
学术论文
研究方向
页码范围
70-79
页数
10页
分类号
TN391
字数
语种
中文
DOI
10.11959/j.issn.1000-436x.2020181
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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研究主题发展历程
节点文献
行人再识别
跨数据集
背景消除
多池化融合
深度学习
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
通信学报
主办单位:
中国通信学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-436X
CN:
11-2102/TN
开本:
大16开
出版地:
北京市丰台区成寿路11号邮电出版大厦8层
邮发代号:
2-676
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
6235
总下载数(次)
17
总被引数(次)
85479
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