本文介绍了行人属性识别的多种方法,包括基于深度学习的弱监督框架、元学习和属性分离特征学习。这些方法在属性识别和定位方面表现出色,尤其在处理属性不平衡和少量样本学习时具有竞争力,实验结果验证了其有效性和优越性。
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