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基于机器学习的级联行人检测方法研究

         

摘要

cqvip:针对传统的HOG+SVM行人检测模型易受行人所处位置、影像大小和背景干扰等因素影响的问题,提出了一种基于选择性搜索和机器学习的级联行人检测算法。综合运用密集搜索、分割搜索和随机采样搜索方法,改进选择性搜索产生的候选窗口,可以减少大量非行人窗口的数量。将HOG特征和Alex Net模型相结合,可有效提高行人检测的效率,降低误检率和漏检率。

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