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基于多视角图片的车型分类

摘要

车型分类在智能交通和计算机视觉领域有重要的应用,现有车型分类方法主要基于单一视角的视频序列,训练出的模型难以迁移到其他视角,而且大多数采用底层特征描述车辆,容易受到噪声影响.本文提出了一种基于单帧图像的、多视角的双层分类框架,并且提出了带有语义信息的中层特征提取方法.本方法在五个视角的车型图像数据集上做了广泛测试,实验结果表明,本文方法的分类准确率高于传统的词袋模型和随机森林模型.相对于单层分类框架和单视角的模型,本文提出的方法取得了更强的鲁棒性和推广性.

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