CONQUER: Context-Aware Representation with Query Enhancement for Text-Based Person Search
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Text-Based Person Search (TBPS) aims to retrieve pedestrian images from large galleries using natural language descriptions. This task, essential for public safety applications, is hindered by cross-modal discrepancies and ambiguous user queries. We introduce CONQUER, a two-stage framework designed to address these challenges by enhancing cross-modal alignment during training and adaptively refining queries at inference. During training, CONQUER employs multi-granularity encoding, complementary pair mining, and context-guided optimal matching based on Optimal Transport to learn robust embeddings. At inference, a plug-and-play query enhancement module refines vague or incomplete queries via anchor selection and attribute-driven enrichment, without requiring retraining of the backbone. Extensive experiments on CUHK-PEDES, ICFG-PEDES, and RSTPReid demonstrate that CONQUER consistently outperforms strong baselines in both Rank-1 accuracy and mAP, yielding notable improvements in cross-domain and incomplete-query scenarios. These results highlight CONQUER as a practical and effective solution for real-world TBPS deployment. Source code is available at https://github.com/zqxie77/CONQUER.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- CONQUER: Context-Aware Representation with Query Enhancement for Text-Based Person Search
- Date Crossref
- 03/05/2026
- Éditeur
- IEEE
- Type
- proceedings-article
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Les institutions déclarées
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