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自然场景下交通标志检测与分类算法研究
被引量:
9
1
作者
李伦波
马广富
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第11期29-33,38,共6页
在HSV彩色空间进行颜色分割的基础上,提出一种基于局部特征与模糊规则的交通标志检测算法.为了对检测出的标志进行分类理解,根据交通标志的颜色与形状特征信息进行分层分解,设计多层决策分类系统,并采用J-means聚类分析与PSO算法来优化...
在HSV彩色空间进行颜色分割的基础上,提出一种基于局部特征与模糊规则的交通标志检测算法.为了对检测出的标志进行分类理解,根据交通标志的颜色与形状特征信息进行分层分解,设计多层决策分类系统,并采用J-means聚类分析与PSO算法来优化设计PNN作为其子分类器.对晴天、多云和小雨天气状况下共3000幅图像进行了交通标志识别,该检测算法的检测率分别达到93.28%、90.25%与88.97%;所设计分类器不仅具有精简的结构,而且有较高的分类精度.
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关键词
交通标志识别
辅助驾驶系统
局部特征检测模板
概率神经网络
j—means算法
粒子群优化
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职称材料
题名
自然场景下交通标志检测与分类算法研究
被引量:
9
1
作者
李伦波
马广富
机构
哈尔滨工业大学航天学院
南京理工大学自动化学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第11期29-33,38,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(60774062)
高等学校博士学科点专项科研基金(20050213010)
文摘
在HSV彩色空间进行颜色分割的基础上,提出一种基于局部特征与模糊规则的交通标志检测算法.为了对检测出的标志进行分类理解,根据交通标志的颜色与形状特征信息进行分层分解,设计多层决策分类系统,并采用J-means聚类分析与PSO算法来优化设计PNN作为其子分类器.对晴天、多云和小雨天气状况下共3000幅图像进行了交通标志识别,该检测算法的检测率分别达到93.28%、90.25%与88.97%;所设计分类器不仅具有精简的结构,而且有较高的分类精度.
关键词
交通标志识别
辅助驾驶系统
局部特征检测模板
概率神经网络
j—means算法
粒子群优化
Keywords
traffic signs recognition
driver assistance system
detector of local binary features
PNN
j
-
means
algorithm
particle swarm optimization
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自然场景下交通标志检测与分类算法研究
李伦波
马广富
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
9
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