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基于SF-LBP的行人紋理特征提取算法

大小:0.62 MB 人氣: 2017-12-29 需要積分:1

  針對(duì)基于紋理信息的行人特征提取算法中存在特征信息冗余度大,無法刻畫人眼視覺敏感性的不足,提出一種融合人類視覺感知特性的基于顯著性局部二值模式( SF-LBP)的行人紋理特征提取算法。該算法首先采用顯著性計(jì)算方法提取感興趣區(qū)域得到各部分的顯著性因子;然后將顯著性因子權(quán)值與行人紋理特征根據(jù)核函數(shù)相融合,生成基于SF-LBP算子的特征向量;接著統(tǒng)計(jì)不同區(qū)域的特征向量,形成特征直方圖;最后結(jié)合自適應(yīng)AdaBoost分類器構(gòu)建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。INRIA數(shù)據(jù)集中的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,SF-LBP特征在檢測(cè)準(zhǔn)確率上比梯度直方圖(HOG)特征、Haar特征高出2%-3%,達(dá)到97 %,召回率達(dá)到90%,提高了2%左右,表明SF-LBP算予能夠準(zhǔn)確描述行人的紋理特征,提高行人檢測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確率。
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