Person Search一些内容笔记



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这篇介绍看::
https://zhuanlan.zhihu.com/p/533989932

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在这里插入图片描述
作者:陈狄
链接:https://www.zhihu.com/question/68584669/answer/326110383

从任务的角度来看,两者最主要的区别如下:
行人再识别:给定一张切好块的行人图像 (probe image, 即图像大部分内容只包含这个人), 从一大堆切好块的图像 (gallery images) 中找到跟probe image中同一身份的人的图像。这些图像通常是由不同摄像头拍摄的不连续帧。
行人跟踪:给定一张切好块的行人图像 (probe image), 从一段全景视频 (panorama track, 视野中只有一小部分是这个行人) 中找到 probe 所在的位置。这段全景视频是由单个摄像头拍摄的连续帧。

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行人再识别(左)与行人跟踪(右)
在视频监控领域,我们的最终目标是要做到多目标跨摄像头跟踪 (Multi-target Multi-camera Tracking, 简称MTMC Tracking). 而行人再识别和行人跟踪都是为了达到这个最终目标的子任务。

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从行人再识别 (Re-ID) 到跨时段跨摄像头跟踪 (MTMC Tracking)
简单画了个图~ 如上,Re-ID 在图中的第三象限,处理的是静态图像,并且是已经切好块的patch.
然而在实际应用中,摄像头拍摄到的都是全景图像,于是就需要加入行人检测 (Pedestrian Detection) 技术,从全景图像中找到行人的位置,再将包含行人的图像块切出来。此时就形成了位于第二象限的新任务:行人搜索 (Person Search).
行人搜索处理的对象依然是静态图像,在实际应用中摄像头拍摄到的通常是动态的视频。如果能将时序信息 (Temporal Information) 利用起来,加上行人跟踪 (Tracking) 技术,特别是 Tracking by Detection 技术,就能大致实现位于第一象限的最终目标 MTMC Tracking.
另一方面,在 Re-ID 的基础上,如果不考虑行人检测,直接将时序信息利用起来,就形成了位于第四象限的任务:基于视频的行人再识别 (Video-based Re-ID), 有时也被称作 Multi-shot Re-ID. 同样地,将这个任务扩展到全景视频上也能够达到最终目标。
目前大量的工作都集中在第三象限的 Re-ID 上,相比之下 Person Search 和 Video-based Re-ID 的工作就少了很多。直接解决 MTMC Tracking 的工作更是少之又少。各位同僚们一起努力吧~

重识别关注单个bounding box直接的匹配
跟踪 (multi-target multi-camera tracking)则更加复杂:需要现在视频的每帧中,找到目标可能出现的位置(detection),之后估计目标之间的相似度(similarity estimation),最后结合数据(data association)。这是一套标准的tracking-by-detection流程。

行人搜索:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/39282286
这个内容介绍的也很好
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Person Search 处理的对象中,probe image 与 Re-ID 一样,依然是切好块的图像;而 gallery image 变成了未切块的全景图像,也就是一般相机拍出来的未经过处理的图像。一张全景图像中通常包含了多个行人,如果要将已有的 Re-ID 技术用起来的话,那就得事先找到各个行人在全景图像中的位置。因此,Person Search = Pedestrian Detection + Person Re-ID.
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detector 关注的是行人之间的共性,比如人体轮廓。
Re-ID 模型关注的是行人之间的个性。
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