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基于RGB-T图像的双流残差扩张网络人群计数算法

YANG Peilong,CHEN Shuyue, YANG Shangyu, WANG Jiahong

Infrared Technology(2023)

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Abstract
在人群计数中,针对尺度变化、行人分布不均以及夜间较差成像条件,提出了一种基于 RGB-T(RGB-Thermal)图像的多模态人群计数算法,称为双流残差扩张网络,它由前端特征提取网络、多尺度的残差扩张卷积模块和全局注意力模块所构成.其中,前端网络用来提取 RGB 特征和热特征,扩张卷积模块进一步提取不同尺度的行人特征信息,全局注意力模块用来建立全局特征之间的依赖关系.此外,还引入了一种新的多尺度差异性损失,以提高网络的计数性能.为评估该方法,在RGBT-CC(RGBT Crowd Counting)数据集和DroneRGBT数据集上进行了对比实验.实验结果表明,在RGBT-CC数据集上与CMCRL(Cross-modal Collaborative Representation Learning)算法相比该算法的GAME(0)(Grid Average Mean absolute Errors)和RMSE(Root Mean Squared Error)分别降低了 0.8和 3.49,在DroneRGBT数据集上与MMCCN(Multi-Modal Crowd Counting Network)算法比分别降低了 0.34和0.17,表明具有较好的计数性能.
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Key words
crowd counting,RGB-T images,dilated convolution,global attention,multi-scale disparity loss
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