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一种融合表观与属性信息的车辆重识别方法
被引量:
4
1
作者
谢秀珍
罗志明
+1 位作者
连盛
李绍滋
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期72-79,共8页
针对基于深度学习的车辆重识别模型缺乏提取车辆局部细节描述的能力,以及不同环境下同一车辆表观特征变化显著,增加车辆重识别的难度的问题,提出一种融合多尺度车辆表观和属性信息的重识别模型.充分利用车辆颜色和车型属性在不同环境下...
针对基于深度学习的车辆重识别模型缺乏提取车辆局部细节描述的能力,以及不同环境下同一车辆表观特征变化显著,增加车辆重识别的难度的问题,提出一种融合多尺度车辆表观和属性信息的重识别模型.充分利用车辆颜色和车型属性在不同环境下较为稳定且易判断的特性,将其融合到车辆表观特征中,获得强化提升的深度特征;另外使用交叉熵损失函数与Triplet损失函数构建多任务的目标优化函数对模型进行参数训练.该方法在VeRi-776车辆数据库上的实验结果表明:通过融合颜色和车型属性特征可以明显地提高车辆重识别的准确率,并可以取得优于其他大部分对比方法的性能.
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关键词
车辆重识别
特征提取
表观信息
属性
信息
特征融合
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题名
一种融合表观与属性信息的车辆重识别方法
被引量:
4
1
作者
谢秀珍
罗志明
连盛
李绍滋
机构
厦门大学信息学院
龙岩学院数学与信息工程学院
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期72-79,共8页
基金
国家自然科学基金(61876159,61806172,U1705286)。
文摘
针对基于深度学习的车辆重识别模型缺乏提取车辆局部细节描述的能力,以及不同环境下同一车辆表观特征变化显著,增加车辆重识别的难度的问题,提出一种融合多尺度车辆表观和属性信息的重识别模型.充分利用车辆颜色和车型属性在不同环境下较为稳定且易判断的特性,将其融合到车辆表观特征中,获得强化提升的深度特征;另外使用交叉熵损失函数与Triplet损失函数构建多任务的目标优化函数对模型进行参数训练.该方法在VeRi-776车辆数据库上的实验结果表明:通过融合颜色和车型属性特征可以明显地提高车辆重识别的准确率,并可以取得优于其他大部分对比方法的性能.
关键词
车辆重识别
特征提取
表观信息
属性
信息
特征融合
Keywords
vehicle re-identification
feature extraction
appearance information
attribute information
feature fusion
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种融合表观与属性信息的车辆重识别方法
谢秀珍
罗志明
连盛
李绍滋
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
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