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摘要:
针对随机森林学习方法训练数据时存在的过拟合问题,通过改进各决策节点的决策函数设计一种模糊森林学习方法.利用高斯隶属度函数构建决策树上各节点的决策函数,将确定决策路径转换为模糊决策路径.根据样本从根节点到叶节点所经过的所有决策节点的模糊决策值乘积生成模糊路径.结合各模糊路径与相应叶节点预测参数得到预测结果.将模糊森林学习方法应用到行人检测领域,分别对Haar特征和方向梯度直方图特征进行学习与分类.实验结果表明,与经典的Adaboost、支持向量机和随机森林分类器相比,模糊森林方法可有效提高行人检测的识别率.
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文献信息
篇名 一种模糊森林学习方法及其行人检测应用
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 行人检测 随机森林 高斯隶属度函数 模糊决策 方向梯度直方图
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 304-308,315
页数 6页 分类号 TP391
字数 5157字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2017.03.051
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 周文谊 江西环境工程职业学院通讯与信息学院 14 17 2.0 3.0
2 王吉源 江西理工大学信息工程学院 14 48 5.0 6.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
行人检测
随机森林
高斯隶属度函数
模糊决策
方向梯度直方图
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
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