基于异构双网络和特征一致性的行人重识别模型训练方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于异构双网络和特征一致性的域自适应行人重识别模型训练方法、设备、装置及计算机存储介质和行人重识别方法,本发明设计了一个异构双网络框架,它包含两个非对称分支,其中一个使用感受野有限的卷积来获取局部信息,另一个使用Transformer模块来捕获长程依赖,利用异构双网络的互学习来提高网络间的异质性和互补性,从而提高对噪声伪标签的鲁棒性;为了减少网络在优化过程中受噪声伪标签的干扰,提出了特征一致性损失,其不需要依赖任何标签信息,更关注样本在特征空间的一致性;为了增强网络的语义信息,本发明设计了一个自适应通道互感知模块,对行人的显著性区域进行特征提取,从而提高了行人重识别的精度与效率。

基本信息
专利标题 :
基于异构双网络和特征一致性的行人重识别模型训练方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114333062A
申请号 :
CN202111674399.8
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-12-31
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
孔军周花蒋敏
申请人 :
江南大学
申请人地址 :
江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号
代理机构 :
苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
夏苏娟
优先权 :
CN202111674399.8
主分类号 :
G06V40/20
IPC分类号 :
G06V40/20  G06V40/10  G06K9/62  G06V10/762  G06V10/764  G06V10/774  
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06V 40/20
申请日 : 20211231
2022-04-12 :
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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