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【24h】

形状と色類似特徴の共起による人物検出における空間的制限の導入

机译:引入人类检测中的空间限制,通过形状和颜色相似性特征进行

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摘要

本稿では,特徴量の共起アルゴリズムに空間的制限を導入した人物検出手法を提案すも.学習手法のAdaBoost は,誤識別したサンプルに大きな重みを与えてそれらを重点的に学習するが,識別が難しい画像に対して過剰な重みを与えると過学習が問題となる.共起における過学習抑制は検討されていないため,共起による人物検出アルゴリズムに空間的制限を導入し,過学習の抑制を試みた.提案手法では形状特徴同士および形状特徴と色類似特徴の共起確率特徴算出の際,組み合わせる特徴量の空間的位置関係を,同一画像内において同じ列,高さおよび8近傍に限定した.この空間的制限の結果,識別性能を維持しつつ共起の探索次元数を削減できた.したがって,現段階では,人物検出アルゴリズムへの空間的制限の導入は,学習効率の点で有効であることが確認できた.
机译:在本文中,我们提出了一种人检测方法,在特征的共同发生算法中引入了空间限制。学习方法的Adaboost是一种错误的权重和专注于错误识别的样本,但如果给予难以识别的图像过大,则覆盖将是一个问题。由于不考虑在共发生中的覆盖抑制,因此通过共同发生并试图抑制覆盖物的人检测算法将空间限制引入了空间限制。在所提出的方法中,组合特征量的空间位置关系在同一图像中的相同图像和8中的相同图像中的相同图像中的相同图像中的相同图像,在形状特征和形状特征和颜色的同一图像中。相似性功能。由于这种空间限制,可以在保持识别性能的同时减少共发生源的数量。因此,在此阶段,已经证实,在学习效率方面,对人检测算法的空间局限引入空间限制是有效的。

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