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【2h】

Using Densely Recorded Scenes for Place Recognition

机译:使用密集记录的场景进行场所识别

摘要

We investigate the task of efficiently modeling a scene to build a robust place recognition system. We propose an approach which involves densely capturing a place with video recordings to greedily cover as many viewpoints of the place as possible. Our contribution is a framework to (1) effectively exploit the temporal continuity intrinsic in the video sequences to reduce the amount of data to process without losing the unique visual information which describes a place, and (2) train discriminative classifiers with the reduced data for place recognition. We show that our method is more efficient and effective than straightforwardly applying scene or object category recognition methods on the video frames.
机译:我们调查了有效建模场景以构建强大的位置识别系统的任务。我们提出了一种方法,该方法包括用视频记录密集地捕获一个地点,以贪婪地覆盖该地点的尽可能多的视点。我们的贡献是一个框架,该框架(1)有效利用视频序列中固有的时间连续性以减少要处理的数据量,而又不会丢失描述位置的唯一视觉信息,以及(2)用减少的数据训练判别分类器位置识别。我们表明,与在视频帧上直接应用场景或对象类别识别方法相比,我们的方法更加有效。

著录项

  • 作者

    Chin T.J.; Goh H.; Lim J.H.;

  • 作者单位
  • 年度 2008
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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