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前方车辆检测的特征融合算法研究与实现
被引量:
4
1
作者
刘冬军
徐美华
+1 位作者
龚露鸣
夏臣君
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期893-904,共12页
为了解决前方车辆检测的鲁棒性和实时性问题,提出了一种基于车辆形态特征和类HAAR特征融合的前方车辆检测优化算法.为了克服车底阴影提取易受外部环境因素影响的缺陷,采用猴王遗传算法(monkey king genetic algorithm,MKGA)进行阈值分割...
为了解决前方车辆检测的鲁棒性和实时性问题,提出了一种基于车辆形态特征和类HAAR特征融合的前方车辆检测优化算法.为了克服车底阴影提取易受外部环境因素影响的缺陷,采用猴王遗传算法(monkey king genetic algorithm,MKGA)进行阈值分割,提取车底阴影部分;然后通过车辆形态特征一次筛选得到感兴趣区域,并对感兴趣区域的类HAAR特征进行提取和降维,输入支持向量机(support vector machine,SVM)训练好的汽车分类器进行二次筛选.随机抽取视频的300帧进行算法验证,实验结果表明:算法在复杂环境下能够实现车辆检测,并且相比于单一特征的检测方法,准确率由80%提高至90%;利用类HAAR特征积分图和主成分分析(principal component analysis,PCA)降维能够有效地提高检测速度.算法满足驾驶辅助系统准确性和实时性的要求.
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关键词
交通工程
前方车辆检测
猴王遗传算法
形态特征
类HAAR特征
主成分分析
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职称材料
题名
前方车辆检测的特征融合算法研究与实现
被引量:
4
1
作者
刘冬军
徐美华
龚露鸣
夏臣君
机构
上海大学机电工程与自动化学院
出处
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期893-904,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(61376028)
上海市经济和信息化委员会资助项目(11XI-15)
文摘
为了解决前方车辆检测的鲁棒性和实时性问题,提出了一种基于车辆形态特征和类HAAR特征融合的前方车辆检测优化算法.为了克服车底阴影提取易受外部环境因素影响的缺陷,采用猴王遗传算法(monkey king genetic algorithm,MKGA)进行阈值分割,提取车底阴影部分;然后通过车辆形态特征一次筛选得到感兴趣区域,并对感兴趣区域的类HAAR特征进行提取和降维,输入支持向量机(support vector machine,SVM)训练好的汽车分类器进行二次筛选.随机抽取视频的300帧进行算法验证,实验结果表明:算法在复杂环境下能够实现车辆检测,并且相比于单一特征的检测方法,准确率由80%提高至90%;利用类HAAR特征积分图和主成分分析(principal component analysis,PCA)降维能够有效地提高检测速度.算法满足驾驶辅助系统准确性和实时性的要求.
关键词
交通工程
前方车辆检测
猴王遗传算法
形态特征
类HAAR特征
主成分分析
Keywords
traffic engineering
front vehicle detection
monkey king genetic algorithm (MKGA)
morphological feature
HAAR-like feature
principal component analysis (PCA) for dimension reduction
分类号
U491.6 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
前方车辆检测的特征融合算法研究与实现
刘冬军
徐美华
龚露鸣
夏臣君
《上海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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