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基于AFSA和PSO融合优化的AdaBoost人脸检测算法
被引量:
13
1
作者
任克强
高晓林
谢斌
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2016年第4期861-865,共5页
针对传统Ada Boost人脸检测算法存在的不足,提出一种将人工鱼群算法、粒子群优化算法和Ada Boost算法相结合的人脸检测算法.该算法利用人工鱼群算法的最佳寻优特性,弥补粒子群优化算法易陷入局部最优的不足,改善粒子样本的枯竭和退化;在...
针对传统Ada Boost人脸检测算法存在的不足,提出一种将人工鱼群算法、粒子群优化算法和Ada Boost算法相结合的人脸检测算法.该算法利用人工鱼群算法的最佳寻优特性,弥补粒子群优化算法易陷入局部最优的不足,改善粒子样本的枯竭和退化;在Ada Boost训练框架中扩展了Haar-like特征,以排除相关度较低的Haar-like人脸样本特征;采用融合优化的AdaBoost算法寻找弱分类器权重系数的最优值,组合最佳弱分类器,级联形成最终的强分类器.实验结果表明,该算法能够有效提高检测精确率、降低训练时间,取得了较好的人脸检测效果.
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关键词
人脸检测
人工鱼群
优
化
权重系数
最优弱分类器
下载PDF
职称材料
题名
基于AFSA和PSO融合优化的AdaBoost人脸检测算法
被引量:
13
1
作者
任克强
高晓林
谢斌
机构
江西理工大学信息工程学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2016年第4期861-865,共5页
基金
江西省教育厅青年科学基金项目(GJJ11132)资助
江西省研究生创新基金项目(YC2013-S199)资助
文摘
针对传统Ada Boost人脸检测算法存在的不足,提出一种将人工鱼群算法、粒子群优化算法和Ada Boost算法相结合的人脸检测算法.该算法利用人工鱼群算法的最佳寻优特性,弥补粒子群优化算法易陷入局部最优的不足,改善粒子样本的枯竭和退化;在Ada Boost训练框架中扩展了Haar-like特征,以排除相关度较低的Haar-like人脸样本特征;采用融合优化的AdaBoost算法寻找弱分类器权重系数的最优值,组合最佳弱分类器,级联形成最终的强分类器.实验结果表明,该算法能够有效提高检测精确率、降低训练时间,取得了较好的人脸检测效果.
关键词
人脸检测
人工鱼群
优
化
权重系数
最优弱分类器
Keywords
face detection
article swarm optimization
weight coefficient
optimal weak classifier
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AFSA和PSO融合优化的AdaBoost人脸检测算法
任克强
高晓林
谢斌
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2016
13
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