原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
为了解决梯度方向直方图在复杂背景下行人检测性能不足的问题,引入深度学习算法进行人体特征提取和行人检测。为了减少卷积神经网络的训练样本数量需求,在保证原数据库背景分布和行人分辨率的基础上使用基于内容的图像检索方法进行数据扩充以便于训练。为了提高算法在复杂背景下的检测效率,在卷积神经网络反射传播权值更新时引入费舍尔约束准则,使用误差反向传播算法获取样本类内类间约束函数的权值,在考虑误差的同时保证算法的分类精度。对INIRIA数据库检测结果表明,改进后算法的漏检率、检测率等性能得到一定提高,在大多数复杂背景下可以成功检测出行人。
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文献信息
篇名 基于改进卷积神经网络的人体检测研究
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 行人检测 深度学习 卷积神经网络 复杂背景
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 计算机应用技术
研究方向 页码范围 12-15
页数 4页 分类号 TN711-34|TP139
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2017.04.004
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 左宪禹 河南大学计算机与信息工程学院 17 36 4.0 5.0
2 马志强 河南农业职业学院电子信息工程系 10 19 3.0 4.0
3 左艳丽 河南大学计算机与信息工程学院 1 12 1.0 1.0
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
深度学习
卷积神经网络
复杂背景
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
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总被引数(次)
135074
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