基于多特征級(jí)聯(lián)分類器的消防通道車(chē)輛檢測(cè)技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高,汽車(chē)的數(shù)量與日劇增,然而一些安全隱患也隨之而來(lái)。私家車(chē)的胡亂停放占用了消防通道,嚴(yán)重危害了公共消防安全。為了避免該類危險(xiǎn)的發(fā)生,消防通道車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)用顯得尤為重要。
  基于物聯(lián)網(wǎng)的消防通道車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng)的主要功能是為了有效避免由于消防通道的占用而引發(fā)的火災(zāi)。當(dāng)消防通道被車(chē)輛堵塞時(shí),系統(tǒng)可自動(dòng)識(shí)別車(chē)輛,并以發(fā)送短信等方式通知負(fù)責(zé)人及時(shí)處理堵塞。由于車(chē)輛檢測(cè)算法是消防通道車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng)的核心技術(shù),因

2、此找到一種合適的消防通道車(chē)輛檢測(cè)算法具有重要的意義。
  本文通過(guò)研究包括基于特征、光流、機(jī)器學(xué)習(xí)等車(chē)輛檢測(cè)的常用方法,提出了一種基于顯著性檢測(cè)的自適應(yīng)閾值分割車(chē)輛底部陰影的方法和基于多特征融合級(jí)聯(lián)分類器的車(chē)輛檢測(cè)方法。本文主要完成了如下工作:
  提出了一種自適應(yīng)閾值分割車(chē)輛底部陰影的方法。首先通過(guò)顯著性檢測(cè)方法提取車(chē)輛圖像中的通道區(qū)域,排除非車(chē)道區(qū)域中的物體對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響;其次對(duì)提取的通道區(qū)域進(jìn)行灰度采樣,通過(guò)統(tǒng)計(jì)采樣

3、的灰度值計(jì)算出車(chē)輛底部陰影的分割閾值;然后利用基于像素變化率的邊緣提取方法對(duì)車(chē)輛底部陰影邊緣進(jìn)行提??;最后根據(jù)提取的陰影下邊緣構(gòu)建車(chē)輛感興趣區(qū)域。
  提出了一種基于多特征融合級(jí)聯(lián)分類器的車(chē)輛檢測(cè)方法。首先進(jìn)行基于Fisher準(zhǔn)則的Haar特征與LBP特征融合,然后采用Adaboost級(jí)聯(lián)分類器進(jìn)行車(chē)輛檢測(cè)。第一階段使用抗光照效果較好的HOG特征訓(xùn)練出的分類器消除容易區(qū)分的非車(chē)輛樣本,第二階段采用融合特征訓(xùn)練出的分類器消除較難分類

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