基于特征融合的行人檢測器改進研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、行人檢測技術(shù)在諸多領(lǐng)域都有著廣泛的應用前景?,F(xiàn)有的行人檢測算法檢測精度不高,檢測速度慢,應用環(huán)境的要求苛刻。針對上述的問題,本文深入研究復雜環(huán)境下的行人檢測技術(shù),力求在檢測精度和檢測速度兩個方面有所突破。
  本文的研究工作重點放在以下兩個方面:
 ?。?)對行人檢測器的構(gòu)成框架進行具體的分析和研究,詳細介紹現(xiàn)有流行的行人描述特征和分類器。在前人的理論研究基礎(chǔ)上,針對行人檢測算法不能兼顧檢測性能和檢測速度的問題,本文提出一種

2、融合特征,采用可以快速計算的簡單特征:局部求和、積分圖、梯度直方圖等,去逼近計算復雜,檢測效果好的主流特征,通過變換矩形框的大小和長寬比構(gòu)建一個特征池,并采用級聯(lián)Adaboost分類器隨機從特征池中抽取、篩選高性能特征訓練分類器。這種特征相對單一的顏色特征、Haar-like特征、HOG特征、CSS特征等有更為豐富的表現(xiàn)力,同時又可以快速地計算。實驗數(shù)據(jù)表明,基于特征融合的改進算法能夠在保證檢測性能的同時,加快檢測速度。
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