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Joint person re-identification and camera network topology inference in multiple cameras

机译:联合人员重新识别和相机网络拓扑推理在多个摄像机中

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摘要

In this study, we propose a unified framework which jointly solves both person re-identification and camera network topology inference problems with minimal prior knowledge about the environments. The proposed framework takes general multi-camera network environments into account and can be applied to online person re-identification in large-scale multi-camera networks. In addition, to show the superiority of the proposed framework, we provide a new person re-identification dataset with full annotations, named SLP, captured in the multi-camera network. Experimental results using our re-identification and public datasets show that the proposed methods are promising for both person re-identification and camera topology inference tasks.
机译:在本研究中,我们提出了一个统一的框架,该框架共同解决了对环境的最小知识的最小知识的重新识别和相机网络拓扑推理问题。建议的框架考虑了一般的多摄像机网络环境,可以应用于大规模多摄像机网络中的在线人重新识别。此外,为了展示所提出的框架的优越性,我们提供了一个新的人重新识别数据集,其中包含了一个名为SLP的完整注释,在多摄像机网络中捕获。使用我们的重新识别和公共数据集的实验结果表明,所提出的方法对人员重新识别和相机拓扑推理任务是有前途的。

著录项

  • 来源
    《Computer vision and image understanding》 |2019年第3期|34-46|共13页
  • 作者单位

    Korea Adv Inst Sci & Technol 291 Daehak Ro Daejeon 34141 South Korea;

    GIST 123 Cheomdangwagi Ro Gwangju 61005 South Korea;

    GIST 123 Cheomdangwagi Ro Gwangju 61005 South Korea;

    GIST 123 Cheomdangwagi Ro Gwangju 61005 South Korea;

    Korea Adv Inst Sci & Technol 291 Daehak Ro Daejeon 34141 South Korea;

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