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非重叠视域多摄像机行人再识别研究与实现

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 课题研究的背景和意义第16-17页
    1.3 非重叠视域多摄像机行人再识别的研究现状第17-18页
    1.4 非重叠视域多摄像机行人再识别的技术难点第18-19页
    1.5 本文的主要工作及创新点第19-21页
第二章 非重叠视域多摄像机行人再识别概述第21-26页
    2.1 引言第21页
    2.2 传统的行人再识别第21-24页
    2.3 基于深度学习的行人再识别第24-25页
    2.4 本章总结第25-26页
第三章 基于多特征融合与交替方向乘子法的行人再识别第26-47页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 公共数据集概述第27-30页
        3.2.1 VIPeR数据集第27-28页
        3.2.2 GRID数据集第28页
        3.2.3 CUHK01数据集第28-29页
        3.2.4 CUHK03数据集第29-30页
    3.3 行人图像的处理及特征表示第30-36页
        3.3.1 行人图像的预处理与分割第30-31页
        3.3.2 行人图像的特征描述第31-35页
        3.3.3 行人图像的特征表达第35-36页
    3.4 行人再识别的相似度度量第36-38页
    3.5 基于交替方向乘子法的行人再识别算法第38-40页
        3.5.1 交替方向乘子优化算法第38-40页
        3.5.2 本章算法操作步骤第40页
    3.6 实验测试与结果分析第40-46页
        3.6.1 测试数据和算法性能的评价准则第40-41页
        3.6.2 不同公共数据集上的实验对比第41-45页
        3.6.3 超参γ不同取值时算法实验结果比较第45-46页
    3.7 本章总结第46-47页
第四章 非重叠视域多摄像机行人再识别系统设计第47-57页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验平台第47-48页
    4.3 系统框架第48-49页
    4.4 系统模块分析第49-51页
        4.4.1 视频采集模块第49-50页
        4.4.2 视频处理模块第50-51页
    4.5 系统实现及应用分析第51-56页
        4.5.1 系统实现第51-56页
        4.5.2 应用分析第56页
    4.6 本章总结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 本文工作总结第57-58页
    5.2 未来工作展望第58-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第63-64页

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