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【24h】

Person Recognition in Personal Photo Collections

机译:个人照片集中的人识别

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摘要

Recognising persons in everyday photos presents major challenges (occluded faces, different clothing, locations, etc.) for machine vision. We propose a convnet based person recognition system on which we provide an in-depth analysis of informativeness of different body cues, impact of training data, and the common failure modes of the system. In addition, we discuss the limitations of existing benchmarks and propose more challenging ones. Our method is simple and is built on open source and open data, yet it improves the state of the art results on a large dataset of social media photos (PIPA).
机译:在日常照片中识别人物对机器视觉提出了重大挑战(遮挡的脸,不同的衣服,位置等)。我们提出了一个基于卷积网络的人员识别系统,在该系统上,我们提供了对不同身体线索的信息性,训练数据的影响以及系统常见故障模式的深入分析。此外,我们讨论了现有基准的局限性,并提出了更具挑战性的基准。我们的方法很简单,建立在开放源代码和开放数据的基础上,但是它可以改善大型社交媒体照片(PIPA)数据集的最新状态。

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