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摘要:
针对现有深度图像遮挡检测方法不能有效地检测出深度信息变化不明显的遮挡边界点的状况,提出了8邻域总深度差特征和最大面积特征,并定义了计算方法。在此基础上,提出一种新的基于集成学习思想的深度图像遮挡边界检测方法,该方法结合所提新特征及现有遮挡相关特征训练基于决策树的AdaBOOst分类器,完成对深度图像中遮挡边界点及非遮挡边界点的分类,实现对深度图像中遮挡边界的检测。实验结果表明,同已有方法相比,所提方法具有较高的准确性和较好的普适性。
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文献信息
篇名 基于集成学习思想的深度图像遮挡边界检测方法
来源期刊 计量学报 学科 工学
关键词 计量学 遮挡边界检测 集成学习 深度图像 8邻域总深度差特征 最大面积特征 AdaBOOst
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 569-573
页数 5页 分类号 TB96
字数 3940字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1158.2014.06.10
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张世辉 燕山大学信息科学与工程学院 49 470 10.0 20.0
5 庞云冲 燕山大学信息科学与工程学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
计量学
遮挡边界检测
集成学习
深度图像
8邻域总深度差特征
最大面积特征
AdaBOOst
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计量学报
月刊
1000-1158
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1980
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