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使用可靠局部模型更新来调节畅通路径检测

摘要

使用包括可靠局部模型更新的适应性机器学习技术的车辆畅通路径检测的方法和系统。数字照相机图像分割成小块,从所述小块提取表示诸如颜色和纹理的属性的特性特征。小块特征通过支持向量机(SVM)或其它机器学习分类器分析,其先前已经训练以识别畅通路径图像区域。SVM分类器使用可靠局部试验样本适应性地更新,例如车辆刚刚经过的肯定畅通路径样本。得到的分类器用最近的可靠训练样本连续地和适应性地更新,且在针对畅通驾驶路径的存在来分析随后图像区域或小块中展现了改进的性能和准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN102693432B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-12-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201110405567.3

  • 发明设计人 张文德;

    申请日2011-12-08

  • 分类号G06K9/66(20060101);

  • 代理机构72001 中国专利代理(香港)有限公司;

  • 代理人董均华;谭祐祥

  • 地址 美国密执安州

  • 入库时间 2022-08-23 09:32:14

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2015-12-02

    授权

    授权

  • 2012-11-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/66 申请日:20111208

    实质审查的生效

  • 2012-09-26

    公开

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