基于循环神经网络注意力模型的行人属性识别网络及技术
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摘要

本发明提供了一种基于循环神经网络注意力模型的行人属性识别网络和行人属性识别技术。所述行人属性识别网络包括使用行人原始全身图像作为输入提取行人全身图像特征的第一卷积神经网络;使用行人全身图像特征作为第一输入,上一时刻关注的属性组别的注意力热图作为第二输入,输出当前时刻所关注的属性组别的注意力热图和经过局部高亮的行人特征的循环神经网络;使用经过局部高亮的行人特征作为输入,输出当前关注组别的属性预测概率的第二卷积神经网络。本发明利用卷积循环神经网络注意力模型挖掘行人属性区域空间位置的关联关系,更加准确地高亮图像中属性对应区域的位置,实现了更高的行人属性识别精度。

基本信息
专利标题 :
基于循环神经网络注意力模型的行人属性识别网络及技术
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108921051A
申请号 :
CN201810616398.X
公开(公告)日 :
2018-11-30
申请日 :
2018-06-15
授权号 :
CN108921051B
授权日 :
2022-05-20
发明人 :
丁贵广赵鑫
申请人 :
清华大学
申请人地址 :
北京市海淀区清华园
代理机构 :
北京八月瓜知识产权代理有限公司
代理人 :
马东瑞
优先权 :
CN201810616398.X
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/46  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-05-20 :
授权
2018-12-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20180615
2018-11-30 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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