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摘要:
针对目前复杂场景中人体目标的识别率低、误检率高的问题,提出了一种基于HOG的随机森林分类器,将HOG算法对图像局部区域外观和形状的良好表征和随机森林分类器稳健的目标分类性能和效果有效结合,并将其性能与二叉树、Ada-Boost和SVM等分类器进行了比较,证明其具有较好的鲁棒性,且在复杂场景中得到了有效验证.
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文献信息
篇名 基于HOG随机森林分类器的人体识别
来源期刊 电视技术 学科 工学
关键词 HOG特征 随机森林 人体识别
年,卷(期) 2013,(15) 所属期刊栏目 视频应用与工程
研究方向 页码范围 185-188
页数 4页 分类号 TN919.8
字数 3616字 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
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HOG特征
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人体识别
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电视技术
月刊
1002-8692
11-2123/TN
大16开
北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号(北京743信箱杂志社)
2-354
1977
chi
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