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摘要:
行人检测在车辆辅助驾驶、视频监控、智能机器人等领域具有重要的应用价值.针对当前行人检测算法在视频分辨率低和背景复杂的情况下存在很多误检及漏检的问题,提出一种融合多模型和帧间信息的行人检测算法.首先融合Fast R-CNN和Faster R-CNN模型的互补检测结果获取精准的检测窗口;然后采用视频帧间上下文融合算法来弥补单帧图像检测算法存在的漏检和误检.实验结果表明,在Caltech行人检测数据库上,在每幅图像虚警率(FPPI)为10%的条件下,该算法丢失率仅为14.04%,比Faster R-CNN单模型丢失率(16.09%)降低2.05%;利用多模型和帧间信息融合对行人检测结果进行校正,能提高行人检测性能.
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文献信息
篇名 融合多模型和帧间信息的行人检测算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 行人检测 卷积神经网络 模型融合 帧间信息融合
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 444-449
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 3749字 语种 中文
DOI
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 王斌 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室 325 6645 42.0 69.0
5 唐胜 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室 16 225 9.0 15.0
6 刘洋 6 17 1.0 4.0
7 郭俊波 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室 10 235 6.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
行人检测
卷积神经网络
模型融合
帧间信息融合
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
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
北京市自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Beijing Province
官方网址:http://210.76.125.39/zrjjh/zrjj/
项目类型:重大项目
学科类型:
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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