• Title/Summary/Keyword: 랜드마크 인식

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Landmark recognition through image searcher (이미지 검색기를 통한 랜드마크 인식)

  • Gi-Duk Kim;Geun-Hoo Lee
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2024.01a
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    • pp.313-315
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    • 2024
  • 본 논문에서는 이미지 검색기를 통한 랜드마크 인식 방법을 제안한다. 특정 랜드마크 데이터세트에서 라벨링을 하지 않은 비지도 학습을 통해서 이미지에서 랜드마크의 클래스 분류를 위한 특징을 추출한다. 학습된 모델을 랜드마크 데이터세트인 Paris6k 데이터세트와 Oxford5k 데이터세트에 적용하여 랜드마크 인식 정확도를 확인하였다. 성능과 속도를 강화하기 위해 이미지 특징 추출 모델로 ResNet 대신에 YOLO에서 사용된 CSPDarknet-53을 사용하여 모델의 크기를 줄이고 랜드마크 인식 정확도를 높였다. 그리고 모델로부터 추출된 특징의 수를 줄여 이미지 검색 시 소요되는 시간을 감소시켰다. 학습된 모델로 rOxford5k 데이터 세트에 적용 시 mAP 80.37, rParis6k에서 mAP 89.07을 얻었다.

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A Study on Designing Metadata Standard for Building AI Training Dataset of Landmark Images (랜드마크 이미지 AI 학습용 데이터 구축을 위한 메타데이터 표준 설계 방안 연구)

  • Kim, Jinmook
    • Journal of the Korean Society for Library and Information Science
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    • v.54 no.2
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    • pp.419-434
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    • 2020
  • The purpose of the study is to design and propose metadata standard for building AI training dataset of landmark images. In order to achieve the purpose, we first examined and analyzed the state of art of the types of image retrieval systems and their indexing methods, comprehensively. We then investigated open training dataset and machine learning tools for image object recognition. Sequentially, we selected metadata elements optimized for the AI training dataset of landmark images and defined the input data for each element. We then concluded the study with implications and suggestions for the development of application services using the results of the study.

딥러닝 기반 얼굴 검출, 랜드마크 검출 및 얼굴 인식 기술 연구 동향

  • Hwang, Won-Jun
    • Broadcasting and Media Magazine
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    • v.22 no.4
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    • pp.41-49
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    • 2017
  • 본 논문에서는 최근 각광받고 있는 Convolutional Neural Network(CNN)과 같은 딥러닝 기반의 얼굴 인식 연구 동향을 살펴 보고자 한다. 얼굴 인식은 입력 영상이 들어왔을 때 자동으로 누구인지 알아내는 알고리즘으로 크게 얼굴 검출, 얼굴 랜드마크 검출 및 얼굴 특징 추출로 나누어진다. 본 논문에서는 얼굴 검출, 랜드마크 검출 및 얼굴 특징 추출에 특화된 딥러닝 알고리즘을 하나씩 살펴보고 이들이 어떻게 발전해 왔는지를 확인하고자 한다. 특히, 딥러닝 기반 얼굴 인식 알고리즘들은 딥러닝 기반 물체 인식의 발전 방향과 유사하게 진행되어 오다가 최근에는 얼굴 인식에 특화된 딥러닝 아키텍처 형태로 발전하고 있다. 어떤 방향이 얼굴 인식에 더 도움이 될지에 대해서도 확인하고 실제로 어떤 문제를 해결하고 있는지 확인하고자 한다.

A Study on Perception Differences between Local Residents and Tourists Regarding Regional Landmark Cognitive Factors (지역 랜드마크 인지요인에 대한 지역주민과 관광객의 인식차이에 관한 연구)

  • Choi, Dong-Heui
    • Journal of Digital Convergence
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    • v.17 no.11
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    • pp.53-59
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    • 2019
  • The purpose of this study is to verify what effects regional landmark cognitive factors have on tourist satisfaction and how the effect relationship between regional landmark cognitive factors and tourist satisfaction change due to perception differences between local residents and tourists and to present implications. Analysis results show that landmark cognitive factors could be categorized into the single factors of symbolism, historicity, and tourist satisfaction. Landmark cognitive factors had significant effects on tourist satisfaction and differences occurred in that effect relationship according to local residents and tourists. Therefore, when tourism products are developed through landmarks, if the opinions of local residents are excessively reflected, this can bring about outcomes that actually disregard tourists, so it is important to appropriately reflect various opinions.

Development of Camera Calibration Technique based on Object Recognition and Landmarks (물체 인식 기술 및 주변 랜드마크를 활용한 카메라 보정 기술 개발)

  • Lim, Won-Jun;Lee, Kang-Hee
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2014.07a
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    • pp.13-14
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    • 2014
  • 본 논문에서는 랜드마크를 활용한 카메라의 외곡에 대한 보정 기술을 제안한다. 이를 위해 OpenCV를 활용하여 랜드마크와 카메라로 부터 입력받은 영상의 매칭점을 비교하여 매칭 결과를 도출하며 매칭된 결과를 시스템 관리자에게 알려 줌으로써 카메라의 외곡을 확인 할 수 있다. 또한 제안한 방법을 활용하여 카메라의 외곡뿐만 아니라 외곡 각도 계산 까지 가능함에 따라 외부 환경으로 인한 카메라의 각도 변환에 대응 할 수 있으며 시스템 사용자의 편의성 및 비용 감소에도 도움이 될 것이다.

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Precise Localization for Mobile Robot Based on Cell-coded Landmarks on the Ceiling (천정 부착 셀코드 랜드마크에 기반한 이동 로봇의 정밀 위치 계산)

  • Chen, Hongxin;Wang, Shi;Yang, Chang-Ju;Lee, Jun-Ho;Kim, Hyong-Suk
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI
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    • v.46 no.2
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    • pp.75-83
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    • 2009
  • This paper presents a new mobile robot localization method for indoor robot navigation. The method uses color-coded landmarks on the ceiling and a camera is installed on the robot facing the ceiling. The proposed "cell-coded map", with the use of only nine different kinds of color-coded landmarks distributed in a particular way, helps reduce the complexity of the landmark structure. This technique is applicable for navigation in an unlimited size of indoor space. The structure of the landmarks and the recognition method are introduced. And 2 rigid rules are also used to ensure the correctness of the recognition. Experimental results prove that the method is useful.

A Recognition of Double Landmarks for Correction of Location Estimation (위치 추정 오차 보정을 위한 이중 랜드마크 인식)

  • Kim, Da-Jung;Lim, Ho-Yung;Bang, Kyung-Ho;Jeon, Hye-Gyeong;Hong, Youn-Sik
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2012.06b
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    • pp.54-56
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    • 2012
  • 본 논문에서는 위치인식 센서기반 무인이송차량(AGV)의 이동 제어 문제를 다루고자 한다. AGV의 진행 경로를 지시하는 랜드마크를 부착할 때 사각지역(dead zone) 및 중첩 지역(overlap zone)이 존재할 경우 위치 추정 오차가 허용 범위를 크게 벗어나게 되며, 이로 인해 AGV가 오동작하는 현상이 발생한다. 이를 해결하기 위해 본 논문에서는 단일 랜드마크 대신 이웃한 2개의 랜드마크 인식을 통해 위치 추정 오차를 보정하는 방안을 제안하였다. 또한, 회전 구간에서 AGV가 방향 전환 직후 지정된 경로에 허용오차 범위 이내로 진입하도록 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴의 가속도 제어 알고리즘을 제안하였다. 본 논문에서 개발된 시스템은 화장장 시신 운구용 AGV에 적용하였다. 화장장은 기존 산업 현장에 비해 이동 공간이 협소할 뿐만 아니라 그 특성상 정밀 제어가 필요한 환경이다. 본 논문에서 제안한 방식은 모의 차량에 적용하여 그 타당성을 검증하였으며, 실제 국내 화장장에 AGV 시스템을 적용한 결과 허용오차 범위 이내에서 정상 동작함을 확인하였다.

Study for Classification of Facial Expression using Distance Features of Facial Landmarks (얼굴 랜드마크 거리 특징을 이용한 표정 분류에 대한 연구)

  • Bae, Jin Hee;Wang, Bo Hyeon;Lim, Joon S.
    • Journal of IKEEE
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    • v.25 no.4
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    • pp.613-618
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    • 2021
  • Facial expression recognition has long been established as a subject of continuous research in various fields. In this paper, the relationship between each landmark is analyzed using the features obtained by calculating the distance between the facial landmarks in the image, and five facial expressions are classified. We increased data and label reliability based on our labeling work with multiple observers. In addition, faces were recognized from the original data and landmark coordinates were extracted and used as features. A genetic algorithm was used to select features that are relatively more helpful for classification. We performed facial recognition classification and analysis with the method proposed in this paper, which shows the validity and effectiveness of the proposed method.

Improvement of Facial Emotion Recognition Performance through Addition of Geometric Features (기하학적 특징 추가를 통한 얼굴 감정 인식 성능 개선)

  • Hoyoung Jung;Hee-Il Hahn
    • The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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    • v.24 no.1
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    • pp.155-161
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    • 2024
  • In this paper, we propose a new model by adding landmark information as a feature vector to the existing CNN-based facial emotion classification model. Facial emotion classification research using CNN-based models is being studied in various ways, but the recognition rate is very low. In order to improve the CNN-based models, we propose algorithms that improves facial expression classification accuracy by combining the CNN model with a landmark-based fully connected network obtained by ASM. By including landmarks in the CNN model, the recognition rate was improved by several percent, and experiments confirmed that further improved results could be obtained by adding FACS-based action units to the landmarks.

Real-time Position Tracking of Virtual Object using Artificial Landmark (인위적인 랜드마크를 이용한 실시간 가상객체 위치변화 추적)

  • Chung, Hae-Ra;Choi, Yoo-Joo;Kim, Myoung-Hee
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2001.04a
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    • pp.135-138
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    • 2001
  • 증강현실 시스템을 구축하는데 있어 실시간 가상객체 위치 추적은 실세계와 가상객체를 정확하고 깊이감 있게 정합하고, 실세계 움직임에 따른 가상객체 위치변화 추적에 중요하다. 따라서 실시간 카메라 입력영상으로부터 가상객체의 위치를 추적하는데 있어 정확성과 함께 빠른 수행시간이 요구된다. 본 논문에서는 HMD(Head Mounted Display)장비에 장착된 두 개의 카메라로부터 관찰자의 시점 이동에 따른 가상객체 정합위치 정보를 입력받아 그 위치를 정확하게 인식하고 빠르게 추적하기 위하여 인위적인 랜드마크 형태를 정의하였으며, 실시간 입력영상으로부터 랜드마크 중심점 위치를 실시간으로 추적하기 위해 일정시간 간격마다 입력받은 첫 영상으로부터 얻은 랜드마크 영역 정보를 이용하여 중심점의 위치를 추적함으로써 수행시간을 줄이고자 하였다.

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