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摘要:
行人检测是计算机视觉领域的一个研究热点,针对目前算法中常采用非极大值抑制和硬阈值筛选的方法作为后处理,容易造成误检和漏检的问题,提出一种基于相似性度量的行人目标检测方法.首先,采用Faster RCNN生成一系列的目标候选集,应用非极大值抑制对候选集进行初步筛选,然后由较高置信度的目标区域建立特征模板,再根据特征相似性对较低置信度的目标区域做进一步判别,最后将筛选后的目标候选集和模板区域作为检测结果.在VOC、INRIA、Caltech数据集的实验结果证明,基于相似性度量的算法提高了行人检测的准确率.
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文献信息
篇名 结合Faster RCNN和相似性度量的行人目标检测
来源期刊 图学学报 学科 工学
关键词 行人检测 目标候选集筛选 特征相似性度量 模板匹配
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 图像与视频处理
研究方向 页码范围 901-908
页数 8页 分类号 TP391
字数 4793字 语种 中文
DOI 10.11996/JG.j.2095-302X.2018050901
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 李华 中国科学院大学中科院计算所 189 3087 30.0 49.0
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研究主题发展历程
节点文献
行人检测
目标候选集筛选
特征相似性度量
模板匹配
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
图学学报
双月刊
2095-302X
10-1034/T
16开
北京海淀学院路37号中国图学学会学报编辑部
1980
chi
出版文献量(篇)
3336
总下载数(次)
7
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