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基于Haar-NMF特征和级联AdaBoost的脱岗检测算法
被引量:
3
1
作者
魏京天
王军
+1 位作者
王玉楠
薄煜明
《测控技术》
2019年第2期50-55,共6页
针对值班室人员的岗位执勤情况进行实时检测的需求,设计了一种脱岗检测系统,它使用低维的Haar-NMF特征代替Haar特征的方法以减少计算量,同时采用级联分类器代替单一的分类器结构以提高检测的准确性。该系统分为训练和测试两个部分,训练...
针对值班室人员的岗位执勤情况进行实时检测的需求,设计了一种脱岗检测系统,它使用低维的Haar-NMF特征代替Haar特征的方法以减少计算量,同时采用级联分类器代替单一的分类器结构以提高检测的准确性。该系统分为训练和测试两个部分,训练部分包括利用非负矩阵分解对Haar特征进行降维生成Haar-NMF特征和级联AdaBoost分类器的训练,经过数次训练后得到的各弱分类器根据训练过程中的权值加权组成一个强分类器,该分类器具有较高的学习效率,检测速度有明显提升。测试部分根据实际检测效果中存在的误检情况对检测算法进行修正和优化。实验验证了该系统具有相当高的检测率和较低的误检率,有助于避免在岗位无人值守时发生意外及损失财产。
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关键词
脱岗检测
HAAR特征
非负矩阵分解
ADABOOST算法
下载PDF
职称材料
题名
基于Haar-NMF特征和级联AdaBoost的脱岗检测算法
被引量:
3
1
作者
魏京天
王军
王玉楠
薄煜明
机构
南京理工大学先进发射协同创新中心
东北大学计算机科学与工程学院
出处
《测控技术》
2019年第2期50-55,共6页
文摘
针对值班室人员的岗位执勤情况进行实时检测的需求,设计了一种脱岗检测系统,它使用低维的Haar-NMF特征代替Haar特征的方法以减少计算量,同时采用级联分类器代替单一的分类器结构以提高检测的准确性。该系统分为训练和测试两个部分,训练部分包括利用非负矩阵分解对Haar特征进行降维生成Haar-NMF特征和级联AdaBoost分类器的训练,经过数次训练后得到的各弱分类器根据训练过程中的权值加权组成一个强分类器,该分类器具有较高的学习效率,检测速度有明显提升。测试部分根据实际检测效果中存在的误检情况对检测算法进行修正和优化。实验验证了该系统具有相当高的检测率和较低的误检率,有助于避免在岗位无人值守时发生意外及损失财产。
关键词
脱岗检测
HAAR特征
非负矩阵分解
ADABOOST算法
Keywords
detection of off position personnel
Haar feature
non-negative matrix factorization(NMF)
AdaBoost algorithm
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Haar-NMF特征和级联AdaBoost的脱岗检测算法
魏京天
王军
王玉楠
薄煜明
《测控技术》
2019
3
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