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A Video Based Fire Smoke Detection Using Robust AdaBoost

机译:基于鲁棒AdaBoost的基于视频的火灾烟雾检测

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摘要

This work considers using camera sensors to detect fire smoke. Static features including texture, wavelet, color, edge orientation histogram, irregularity, and dynamic features including motion direction, change of motion direction and motion speed, are extracted from fire smoke to train and test with different combinations. A robust AdaBoost (RAB) classifier is proposed to improve training and classification accuracy. Extensive experiments on well known challenging datasets and application for fire smoke detection demonstrate that the proposed fire smoke detector leads to a satisfactory performance.
机译:这项工作考虑使用摄像头传感器检测火灾烟雾。从火烟中提取静态特征(包括纹理,小波,颜色,边缘方向直方图,不规则性)以及动态特征(包括运动方向,运动方向的变化和运动速度),以不同的组合进行训练和测试。提出了一种鲁棒的AdaBoost(RAB)分类器,以提高训练和分类的准确性。在众所周知的具有挑战性的数据集上进行的大量实验及其在火灾烟雾检测中的应用表明,提出的火灾烟雾检测器具有令人满意的性能。

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