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Hadoop云平臺下基于HOG特征和Adaboost分類(lèi)器的快速行人檢測算法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

江蘇開(kāi)放大學(xué) 信息與機電工程學(xué)院,江蘇開(kāi)放大學(xué) 信息與機電工程學(xué)院,南京信息工程大學(xué) 電子與信息工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:

江蘇省高校自然科學(xué)研究面上基金資助項目(15KJD520003);


Fast Pedestrian Detection based on HOG Feature and Adaboost Classifier in Hadoop Cloud Platform
Author:
Affiliation:

School of information and mechanical and electrical engineering,Jiangsu Open University,Jiangsu,School of information and mechanical and electrical engineering,Jiangsu Open University,Jiangsu,School of electronic and information engineering,Nanjing University of Information Science and Technology,Jiangsu

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    摘要:

    行人檢測在安保領(lǐng)域、無(wú)人駕駛領(lǐng)域、機器視覺(jué)領(lǐng)域以及多媒體分析領(lǐng)域等具有廣泛的應用。針對目前行人檢測技術(shù)運算量大、實(shí)時(shí)性差等不足, 提出了一種Hadoop云平臺下基于梯度直方圖(HOG)特征和Adaboost算法的快速行人檢測方法。該方法首先利用云計算模式提取圖片的HOG特征, 然后利用PCA方法對提取特征降維, 最后使用Adaboost算法構建分類(lèi)器對降維特征進(jìn)行分類(lèi)。利用不同場(chǎng)景照片對本文方法進(jìn)行實(shí)驗, 仿真結果表明, 在保持較高檢測準確度前提下, 采用Hadoop云計算的檢測速度比傳統的基于HOG特征行人檢測算法提高將近五倍, 有效提高檢測算法的實(shí)時(shí)性。

    Abstract:

    參考文獻
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    引證文獻
引用本文

黃金國,劉濤,周先春. Hadoop云平臺下基于HOG特征和Adaboost分類(lèi)器的快速行人檢測算法計算機測量與控制[J].,2018,26(4):49-51.

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歷史
  • 收稿日期:2018-01-19
  • 最后修改日期:2018-01-25
  • 錄用日期:2018-01-25
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-04-23
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