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View centered video-based object recognition for lightweight devices

机译:基于视图的基于视频的对象识别,适用于轻量级设备

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摘要

Video-based object recognition faces the problem of multi-view object variance, noisy conditions, and limited computational resources. In our previous work, we introduced a multi-view recognition approach with a compact global image descriptor coupled with orientation sensor data. Since our purpose is to run all computations in a handheld device, contrary to more intensive deep learning approaches, now we investigate the efficiency of our approach using a full representation image model with KD-Tree indexing. Experimental results show the effectiveness of our approach through three databases using noisy images.
机译:基于视频的目标识别面临着多视角目标差异,嘈杂的条件以及有限的计算资源的问题。在我们以前的工作中,我们引入了多视图识别方法,该方法具有紧凑的全局图像描述符以及方向传感器数据。与更深入的深度学习方法相反,由于我们的目的是在手持设备中运行所有计算,因此,我们现在使用带有KD-Tree索引的全表示图像模型来研究该方法的效率。实验结果表明,通过使用噪点图像的三个数据库,我们的方法是有效的。

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