基于SVM-LeNet模型的行人檢測
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標簽:行人檢測(3449)
在方向梯度直方圖( HOG)聯合支持向量機(SVM)算法(HOG-SVM)和LeNet網絡模型基礎上,提出了HOG與卷積神經網絡(CNN)融合的行人檢測算法(SVM-LeNet)。采用多尺度滑動窗口提取HOG特征并送入SVM分類器,根據后驗概率判斷候選區(qū),隨后運用CNN算法剔除誤檢窗口。為解決單個目標被多個候選區(qū)域框定的問題,使用非極大值抑制算法(NMS)進行多矩形融合,保留檢測區(qū)域中后驗概率最大的窗口抑制與其重疊的檢測窗口。分類過程中,以候選區(qū)域在SVM和LeNet中后驗概率為依據判斷行人區(qū)域。實驗結果表明,與HOG-SVM和LeNet行人檢測算法相比,該算法在準確率和召回率上有明顯優(yōu)勢。
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