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基于换衣数据和残差网络的换衣行人重识别方法及系统

申请号: CN202410252370.8
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院); 山东省人工智能研究院; 天津理工大学
申请日期: 2024/3/6

摘要文本

本发明涉及计算机视觉技术领域,尤其涉及一种基于换衣数据和残差网络的换衣行人重识别方法及系统,根据边缘信息获取行人图像轮廓草图,根据人体语义分割信息定位人体部件区域,多方面挖掘身份鉴别特征;通过多样性换衣数据增强策略,构建服装仓库,扩充具有换衣情况的数据样本,利用形体信息引导模块增强人体语义信息的描述;通过轮廓草图贴图模块补充人体解析的分割缺陷,进一步利用多尺度权重分块模块增强模型对行人图像中多尺度多视角和遮挡情况的鲁棒能力;所有模块在一个统一的框架中共同训练,在测试中使用形体引导原始特征作为鉴别特征。本发明在换衣场景的行人重识别任务下表现出优异的性能,具有科学的、鲁棒的和可泛化的技术效果。

专利详细信息

项目 内容
专利名称 基于换衣数据和残差网络的换衣行人重识别方法及系统
专利类型 发明申请
申请号 CN202410252370.8
申请日 2024/3/6
公告号 CN117831081A
公开日 2024/4/5
IPC主分类号 G06V40/10
权利人 齐鲁工业大学(山东省科学院); 山东省人工智能研究院; 天津理工大学
发明人 高赞; 魏盛旬; 马春杰; 赵一博; 袁立明; 温显斌
地址 山东省济南市西部新城大学科技园; 山东省济南市历下区科院路19号; 天津市西青区宾水西道391号

专利主权项内容

1.基于换衣数据和残差网络的换衣行人重识别方法,其特征是:包括以下步骤:S1.获取待查询的行人图像,行人图像通过不重叠的摄像头拍摄获取,将获取待查询的行人图像分别合成行人图像的数据集和查询库;S2.创建换衣行人重识别模型,然后将数据集中待查询的行人图像输入到换衣行人重识别模型来提取查询特征;S3.将查询特征与查询库中的行人图像特征进行相似度对比,并按照相似程度由高到低对查询结果进行排序,然后输出排序结果,将其作为查询图像重识别的结果。