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期刊文章详细信息

视频监控领域深度特征编码的行人检测算法    

Deep feature coding for pedestrian detection in video surveillance

  

文献类型:期刊文章

作  者:罗南超[1] 郑伯川[2]

LUO Nan-chao;ZHENG Bo-chuan(School of Mathematics and Computer Science,Aba Teachers University,Wenchuan 623002,China;School of Mathematics and Information,China West Normal University,Nanchong 637002,China)

机构地区:[1]阿坝师范学院数学与计算机科学学院,四川汶川623002 [2]西华师范大学数学与信息学院,四川南充637002

出  处:《西安科技大学学报》

基  金:四川省科技计划资助项目(2019YFG0299);四川省教育厅自然科学重点项目(15ZA0339);四川省教育厅自然科学一般项目(18ZB0007);阿坝师范学院校级项目(ASB17-04)

年  份:2019

卷  号:39

期  号:4

起止页码:701-707

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:由于高清视频监控领域现有行人检测算法在复杂背景下检测准确率不高且检测实时性不强,提出了一种新颖的深度特征行人检测算法,该算法利用聚合通道特征模型对监控高清图像进行预处理,筛选出具有显著特性的疑似目标,大大降低目标检测的数量;然后对获取的疑似目标区域进行尺度校正与特征提取,并输入到深度模型中进行深度特征编码,提高特征的表征能力;最后输入到LSSVM分类模型,得到最终的行人检测结果。仿真实验结果显示所提行人检测算法在保证检测准确率的同时,具有较高的检测效率。

关 键 词:模式识别 深度编码  行人检测 SVM算法 自编码网络  聚合通道特征  

分 类 号:TP391.9]

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同被引文献:

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