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一种基于HOG的多清晰度模板行人检测方法

     

摘要

行人检测是计算机视觉领域一个非常活跃的研究方向,为消除HOG特征提取过程中混叠现象对行人检测的影响,在特征提取过程中采用三线性插值技术;为解决待检测图像上采样过程会造成原始图像模糊而影响提取到的HOG特征不能完整描述行人的问题,提出一种基于多清晰度模板的分类器训练方法,首先对测试样本进行模糊处理,然后再提取HOG特征进行分类器训练用于行人检测.在INRIA行人检测库和自建的行人库进行了广泛的实验,仿真结果表明在窗口误检率(FPPW)为10-5量级时,将漏检率降低到了15%;在640*480的图像分辨率下检测时间控制在0.5s内.

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