基于雙流卷積神經網絡和生成式對抗網絡的行人重識別算法 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:muyx | |
文檔大小:597 K | |
標簽: 行人重識別 卷積神經網絡 生成式對抗網絡 | |
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文檔介紹:近年來,,針對行人重識別問題的深度學習技術研究取得了很大的進展。然而,,在解決實際數據的特征樣本不平衡問題時,,效果仍然不理想。為了解決這一問題,,設計了一個更有效的模型,,該模型很好地解決了目標的不同姿態(tài)的干擾以及數據集中的圖片數量不足的問題。首先,,通過遷移姿態(tài)生成對抗網絡生成行人不同姿勢的圖片,,解決姿態(tài)干擾及圖片數量不足的問題。然后利用兩種不同的獨立卷積神經網絡提取圖像特征,,并將其結合得到綜合特征,。最后,利用提取的特征完成行人重識別,。采用姿勢轉換方法對數據集進行擴展,,有效地克服了由目標不同姿勢引起的識別誤差,識別錯誤率降低了6%,。實驗結果表明,,該模型在Market-1501和DukeMTMC-Reid上達到了更好的識別準確度。在DukeMTMC-Reid數據集上測試時,,Rank-1準確度增加到92.10%,,mAP 達到84.60%。 | |
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