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On the Use of a Low-Cost Thermal Sensor to Improve Kinect People Detection in a Mobile Robot

机译:使用低成本热传感器改善移动机器人中Kinect人的检测

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摘要

Detecting people is a key capability for robots that operate in populated environments. In this paper, we have adopted a hierarchical approach that combines classifiers created using supervised learning in order to identify whether a person is in the view-scope of the robot or not. Our approach makes use of vision, depth and thermal sensors mounted on top of a mobile platform. The set of sensors is set up combining the rich data source offered by a Kinect sensor, which provides vision and depth at low cost, and a thermopile array sensor. Experimental results carried out with a mobile platform in a manufacturing shop floor and in a science museum have shown that the false positive rate achieved using any single cue is drastically reduced. The performance of our algorithm improves other well-known approaches, such as C4 and histogram of oriented gradients (HOG).
机译:检测人员是在人口稠密环境中运行的机器人的一项关键功能。在本文中,我们采用了一种分层方法,该方法结合了使用监督学习创建的分类器,以识别人是否在机器人的视野中。我们的方法利用安装在移动平台顶部的视觉,深度和热传感器。该组传感器是由Kinect传感器提供的丰富数据源和一个热电堆阵列传感器组成的,该数据源可提供低成本的视觉和深度,而Kinect传感器提供了丰富的数据源。在制造车间和科学馆中使用移动平台进行的实验结果表明,使用任何单个提示所实现的误报率都大大降低了。我们算法的性能改进了其他众所周知的方法,例如C 4 和定向梯度直方图(HOG)。

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