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Versione:
1.0
Approvato
it-IT
it-IT
en-US
LDO-ID
2019-02-21-01
Titolo
OpenWorld Face Recognition in Reti di Telecamere non Sovrapposte
Abstract
In questo articolo presentiamo un metodo incrementale per l’apprendimento di identità da flussi video non supervisionati. Il metodo usa descrittori facciali estratti da reti neurali profonde insieme ad un meccanismo di apprendimento basato su una memoria indirizzabile che sfrutta la coerenza temporale del flusso video. I risultati sperimentali mostrano che il metodo proposto raggiunge prestazioni comparabili ad approcci offline che sfruttano le informazioni future del flusso video. Inoltre si ottengono prestazioni superiori nell’identificazione facciale cosiddetta “open world” in cui soggetti non noti vengono automaticamente inclusi (autoenrollment) alla galleria dei soggetti noti.
Autori
Uricchio Tiberio, Pernici Federico, Bruni Matteo, Bartoli Federico, Del Bimbo Alberto, Calabrò Francesco
Tipologia
Paper for Seminar/Symposium/Conference
Media
CINI AIIS 2019 - Ital-IA: Convegno Nazionale CINI sull’Intelligenza Artificiale (18-19 Marzo 2019, Roma, Italia)
Sito web
Anno
2019
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2024-12-05T13:02:12Z
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