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1. 基于联合损失胶囊网络的换衣行人重识别
刘乾, 王洪元, 曹亮, 孙博言, 肖宇, 张继
《计算机应用》唯一官方网站    2021, 41 (12): 3596-3601.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021061090
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目前的行人重识别(Re-ID)研究主要集中在短时间情形,即一个人的衣着不太可能发生改变的情况。然而现实中更常见的是长时间的情况,这时一个人有很大的机会更换衣服,Re-ID模型应该考虑这种情况。为此,研究了一种基于联合损失胶囊网络的换衣行人重识别方法。所提方法基于换衣行人重识别胶囊网络ReIDCaps,使用与传统的标量神经元相比包含更多信息的矢量胶囊,用其长度表示行人身份信息,用其方向表示行人衣着信息;采用软嵌入注意力(SEA)防止模型过拟合;使用特征稀疏表示(FSR)机制提取具有判别性的特征;增加标签平滑正则化交叉熵损失与Circle Loss的联合损失以提高模型的泛化能力和鲁棒性。在三个换衣行人重识别数据集Celeb-reID、Celeb-reID-light和NKUP上进行实验,实验结果表明所提方法与目前已有的Re-ID方法相比具有一定优势。

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2. CCML2021+282: 基于联合损失胶囊网络的换衣行人重识别
刘乾 王洪元 曹亮 孙博言 肖宇 张继
  
录用日期: 2021-08-05