基于单目视觉的智能汽车行人检测技术研究 pdf下载
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内容简介
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编辑推荐
提出了多种更好的,且能够进行深入研究的内容,作者本人在计算机视觉、机器学习等领域有较高的知名度,很多学者、学生都曾经和作者主动联系,希望购买和阅读相关图书。
内容简介
基于单目视觉的行人检测是城市交通环境下智能汽车辅助导航技术中的一项关键技术,也是目前计算机应用领域的研究热点之一。
本书以作者在智能汽车领域的研究成果为基础,重点讨论了基于树形Adaboost算法和Haar-like特征的行人候选区域分割算法;基于mean-shift方法的多尺度检测融合算法;基于改进Shapelet特征的行人识别算法;基于子结构的部位集成检测器设计方法,该算法主要针对复杂场景下行人之间、行人与其他障碍物之间的遮挡问题;行人检测的在线学习与检测框架。
本书适合研究方向为智能汽车、机器学习的硕士、博士研究生及相关专业技术人员学习和参考。
本书以作者在智能汽车领域的研究成果为基础,重点讨论了基于树形Adaboost算法和Haar-like特征的行人候选区域分割算法;基于mean-shift方法的多尺度检测融合算法;基于改进Shapelet特征的行人识别算法;基于子结构的部位集成检测器设计方法,该算法主要针对复杂场景下行人之间、行人与其他障碍物之间的遮挡问题;行人检测的在线学习与检测框架。
本书适合研究方向为智能汽车、机器学习的硕士、博士研究生及相关专业技术人员学习和参考。
作者简介
长期从事计算机、人工智能相关领域的技术研究。在国内外一级刊物发表数十篇论文,并得到广泛应用,先后承担了包括国家自然科学基金、省科技发展计划等多个项目。
精彩书摘
《基于单目视觉的智能汽车行人检测技术研究》:
简单地说,Edgelet特征就是在固定位置定义的一小段直线段或者曲线,通过对比实验可以发现,Edgelet相比较Haar—Iike而言,能够获得更多的行人轮廓信息,检测效果较好。但是该特征存在一个问题:特征集是预先定义的,依赖于人的一些先验知识,将这些先验知识引入特征集中,必然会提高检测效果,但是这些知识是预先定义的,这样就可能会因为先验知识的不完备使检测结果存在缺失。所以针对上述问题,Sabzmeydani和Mori提出了一种通过学习的方法来自动获取识别行人与非行人的重要特征——Shapelet特征集。Shapelet特征集是一组用于描述行人局部轮廓的高级特征的集合,对对象具有更强的描述能力。本章在标准Shapelet特征集的基础上进行了扩展,并通过实验说明了该特征集在行人识别阶段的有效性。
本章第1节首先介绍标准的Shapelet特征集,在此基础上,第2节详细说明了对Shapelet特征集的改进和相关的比较实验,第3节给出基于改进Shapelet特征集识别算法的一些检测结果,最后第4节对本章的内容进行小结。
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简单地说,Edgelet特征就是在固定位置定义的一小段直线段或者曲线,通过对比实验可以发现,Edgelet相比较Haar—Iike而言,能够获得更多的行人轮廓信息,检测效果较好。但是该特征存在一个问题:特征集是预先定义的,依赖于人的一些先验知识,将这些先验知识引入特征集中,必然会提高检测效果,但是这些知识是预先定义的,这样就可能会因为先验知识的不完备使检测结果存在缺失。所以针对上述问题,Sabzmeydani和Mori提出了一种通过学习的方法来自动获取识别行人与非行人的重要特征——Shapelet特征集。Shapelet特征集是一组用于描述行人局部轮廓的高级特征的集合,对对象具有更强的描述能力。本章在标准Shapelet特征集的基础上进行了扩展,并通过实验说明了该特征集在行人识别阶段的有效性。
本章第1节首先介绍标准的Shapelet特征集,在此基础上,第2节详细说明了对Shapelet特征集的改进和相关的比较实验,第3节给出基于改进Shapelet特征集识别算法的一些检测结果,最后第4节对本章的内容进行小结。
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