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一种基于kmeans的高效车辆检测方法

摘要

本发明公开了一种基于kmeans的高效车辆检测方法,包括离线学习和实时检测的步骤,先利用离线学习过程得到的样本预处理的白化矩阵,用于在实时检测时样本的白化操作,避免不同分量的权重不一致带来的影响,然后利用训练样本训练K棵决策树,用于实时检测,得到检测目标;在实时检测中,利用简单特征挑选有可能是车辆的候选框,再进行kmeans特征提取,利用K棵决策树进行预测分类,得到检测目标。与现有技术相比,本发明具有提高了检测的精度,增强了实时性,降低误检,漏检的概率等优点。

著录项

  • 公开/公告号CN107392176B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN201710679052.X

  • 发明设计人 邝沛江;李梦涵;周智恒;李波;

    申请日2017-08-10

  • 分类号

  • 代理机构广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人许菲菲

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2022-08-23 10:59:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-22

    授权

    授权

  • 2017-12-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20170810

    实质审查的生效

  • 2017-11-24

    公开

    公开

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