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FUSION OF MULTIPLE FEATURES FOR IDENTITY ESTIMATION

机译:身份估计的多个特征的融合

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摘要

In a visual surveillance application where a network of cameras is used to observe many people, there are numerous situations where the consistent identification of a person is an important component in the system. There are many approaches to describing the appearance of a person. In this paper, we examine a combination of two identity descriptors: standard MPEG-7 color descriptors, and spatial descriptors including the height and texture of the object. Using a data set of 47 people with 6 observations per person, we show that the fusion of information given by these descriptors in an information-theoretic framework gives an improvement over using individual descriptors alone. This approach is compared to a metric used in QBE (Query By Example) applications, relating the theory to the practical need in a visual surveillance application to ascertain the identity of a person.
机译:在用于观察许多人的相机网络的视觉监控应用中,人们的一致识别是系统中的一个重要组成部分存在许多情况。有许多方法来描述一个人的外观。在本文中,我们检查了两个身份描述符的组合:标准MPEG-7颜色描述符,以及包括对象的高度和纹理的空间描述符。每个人使用47人的数据集,我们认为这些描述符在信息理论框架中提供的信息的融合给出了单独使用单独描述符的改进。将这种方法与Qbe(按示例查询)应用中使用的度量进行比较,将理论与视觉监控应用中的实际需要相关,以确定人的身份。

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