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匡湖林

作品数:2 被引量:28H指数:1
供职机构:武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室更多>>
发文基金:中国博士后科学基金国家重点实验室开放基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇行人检测
  • 1篇行人检测方法
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇直方图
  • 1篇梯度直方图
  • 1篇自适
  • 1篇自适应
  • 1篇自适应增强
  • 1篇自适应增强算...
  • 1篇向量
  • 1篇向量机

机构

  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇种衍文
  • 1篇匡湖林
  • 1篇李清泉

传媒

  • 1篇自动化学报

年份

  • 1篇2012
2 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
一种基于多特征和机器学习的分级行人检测方法被引量:28
2012年
针对单幅图像中的行人检测问题,提出了基于自适应增强算法(Adaboost)和支持向量机(Support vector machine,SVM)的两级检测方法,应用粗细结合的思想有效提高检测的精度.粗级行人检测器通过提取四方向特征(Four direction features,FDF)和GAB(Gentle Adaboost)级联训练得到,精密级行人检测器用熵梯度直方图(Entropy-histograms of oriented gradients,EHOG)作为特征,通过支持向量机学习得到.本文提出的EHOG特征考虑到熵,通过分布的混乱程度描述,具有分辨行人和类似人的物体能力.实验结果表明,本文提出的EHOG、粗细结合的两级检测方法能准确地检测出复杂背景下不同姿势的直立行人,检测精度优于以往Adaboost方法.
种衍文匡湖林李清泉
关键词:自适应增强算法支持向量机
共1页<1>
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