超越最新无监督域自适应方法研究人员提轻量CNN新架构OSNet.docx
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1、超越最新无监督域自适应方法,研究人员提轻量CNN新架构OSNet|KaiyangZhou,XiatianZhu,YongxinYang,AndreaCavallaro,andTaoXiang译者|TroyChang编辑|Jane出品|AI科技大本营IDrgznai100CNN新架构OSNet【导读】今天推荐论文?LearningGeneralisableOmni-ScaleRepresentationsforPersonRe-Identification?这是一篇关于行人再识别领域的新研究PersonRe-Identification,re-ID。这篇论文中们提出了一个新的CNN架构OSNet
2、在实验效果方面这一新模型架构击败了最新的无监视域自适应方法。论文地址s:/arxiv.org/pdf/1910.06827.pdfGithubs:/github/KaiyangZhou/deep-person-reid摘要有效的行人再识别模型应该学习特征表示这些特征表示既可以用于区别外观相似的人员又可以在无需任务调整下用于跨数据集部署。在本文中我们提出了新的CNN架构来应对这两个挑战。首先我们提出了一个被称为全尺度网络OSNet的CNN来学习特征它不仅可以捕捉不同的空间尺度而且可以封装多个尺度的协同组合即全尺度特征。根本构建块由多个卷积流组成每个卷积流检测一定范围内的特征。对于全尺度特征学习提
3、出了一种统一的聚合门将多尺度特征与信道权值动态交融。OSNet是轻量级的因为它的构建块包含分解卷积。其次为了改良通用特征学习我们在OSNet中引入实例标准化层来处理跨数据集的差异。为了确定这些层在体系构造中的最正确位置我们提出了一种有效的可微体系构造搜索算法。大量的实验说明在传统的一样数据集设置下尽管OSNet比现有的re-ID模型要小得多但它仍能实现最先进的性能。在更具挑战性以及实用性的跨数据集设置中OSNet击败了最新的无监视域自适应方法同时并不需要任何目的数据来进展模型自适应。引言行人再识别(re-ID)是一个细粒度的实例识别问题其目的是在没有重叠视野的摄像机视图中匹配行人。随着深度学习
4、技术的开展近年度来对人再识别的研究已经从繁琐的特征工程转向了利用深度神经网络进展端到端特征表示学习尤其是卷积神经网络。尽管在CNN的端到端表示学习帮助下re-ID的性能得到了显著提升但是还有两个问题没有解决。第一个问题是判别特征学习。作为一个实例级识别任务在不相交的摄像机视图下重新识别人需要克制类内变化大以及类间模糊两大困难。例如在图1(a)中相机之间的视角变化从正面到反面给背包区域带来了较大的外观变化使对同一个人的匹配变得具有挑战性。此外从远处看就像在监控视频中常见的那样人们看起来非常相似如图1中的错误匹配就是一个例子。这需要使用re-ID特性来捕获细微的细节(例如图1(d)中的太阳眼镜)用
5、以区分具有相似外表的人。图1第二个问题是通用特征学习。由于光线条件、背景、视点等方面的差异造成的re-ID数据集之间存在固有的区域差距(见图1)直接将在源数据集上训练的re-ID模型应用到不可见的目的数据集上通常会导致的性能大幅下降。这说明所学习的re-ID特性严重地过拟合标记数据并且不能进展区域泛化。在本文中我们设计了新的CNN架构来解决这两个问题。OSNet网络构造首先我们认为这些特征需要全尺度的定义为变量同构以及异构尺度的组合每一个都由多个尺度的混合组成。从图1可以明显看出对全尺度特性的需求。为了匹配以及区分人与冒名顶替者与部分小区域(如鞋子、眼镜)以及整体身体区域相对应的特征是很重要的
6、。例如给定图1(a)(左)中的查询图像查看全局范围的特性(例如年度轻人白t恤灰色短裤组合)将搜索范围缩小到真正的匹配(中)以及冒名顶替者(右)。如今部分尺度local-scale特征开场发挥作用鞋子区域暴露了右边的人是骗子的事实(运动鞋vs.凉鞋)。然而对于更具挑战性的情况即使是变量同构尺度的特征也不够。需要更复杂以及更丰富的跨多个尺度的特性。例如要消除图1(b)(右)中的冒名顶替者需要在前面具有特定标识的白色T恤上添加一些特征。请注意这个标志本身并没有什么十分之处假如没有白色T恤作为背景它可能会与许多其他图案混淆。同样白色T恤在夏天随处可见(如图1(a)。它是独特的组合由跨越小(标志尺寸)以
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