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基于增量零空间Foley-Sammon变换的行人重识别
被引量:
4
1
作者
黄新宇
郭纲
+1 位作者
许娇龙
姜天娇
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期405-410,共6页
提出了一种基于增量零空间Foley-Sammon变换(FST)的行人重识别方法,能在有效地获取到新数据时对之前的重识别模型进行快速更新。首先对零空间FST中的类内散度矩阵和总体散度矩阵进行增量学习,利用新加入的数据分别对两个矩阵进行更新,...
提出了一种基于增量零空间Foley-Sammon变换(FST)的行人重识别方法,能在有效地获取到新数据时对之前的重识别模型进行快速更新。首先对零空间FST中的类内散度矩阵和总体散度矩阵进行增量学习,利用新加入的数据分别对两个矩阵进行更新,不需要在整个新旧数据上重新计算;得到更新后的类内散度矩阵和总体散度矩阵后,通过对其进行正交分解最终得到零空间投影矩阵。在VIPeR和PRID_2011两个数据集上实验的结果表明,本文方法通过增量学习获得模型的重识别准确率和采用批量重训练方法相当;并且本文方法可适用于动态场景下的实时自适应增量更新。本文针对行人重识别任务提出的增量学习方式,在增量学习过程中不需要对原始数据重复计算,模型更新速度快,且精度随数据增加而稳定增长。
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关键词
行人重识别
foley-sammon
变换(
fst
)
增量学习
原文传递
题名
基于增量零空间Foley-Sammon变换的行人重识别
被引量:
4
1
作者
黄新宇
郭纲
许娇龙
姜天娇
机构
中国人民解放军空军航空大学飞行器控制系
出处
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期405-410,共6页
基金
国家自然科学基金(6160011396)资助项目
文摘
提出了一种基于增量零空间Foley-Sammon变换(FST)的行人重识别方法,能在有效地获取到新数据时对之前的重识别模型进行快速更新。首先对零空间FST中的类内散度矩阵和总体散度矩阵进行增量学习,利用新加入的数据分别对两个矩阵进行更新,不需要在整个新旧数据上重新计算;得到更新后的类内散度矩阵和总体散度矩阵后,通过对其进行正交分解最终得到零空间投影矩阵。在VIPeR和PRID_2011两个数据集上实验的结果表明,本文方法通过增量学习获得模型的重识别准确率和采用批量重训练方法相当;并且本文方法可适用于动态场景下的实时自适应增量更新。本文针对行人重识别任务提出的增量学习方式,在增量学习过程中不需要对原始数据重复计算,模型更新速度快,且精度随数据增加而稳定增长。
关键词
行人重识别
foley-sammon
变换(
fst
)
增量学习
Keywords
pedestrian re-idemification
foley-sammon
transform
(
fst
)
incremental learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于增量零空间Foley-Sammon变换的行人重识别
黄新宇
郭纲
许娇龙
姜天娇
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
4
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