[发明专利]一种多模型多阈值组合的行人检测方法有效
申请号: | 201410503998.7 | 申请日: | 2014-09-26 |
公开(公告)号: | CN104484680B | 公开(公告)日: | 2017-08-08 |
发明(设计)人: | 徐晓晖 | 申请(专利权)人: | 徐晓晖 |
主分类号: | G06K9/66 | 分类号: | G06K9/66 |
代理公司: | 长沙市融智专利事务所43114 | 代理人: | 欧阳迪奇 |
地址: | 410004 湖南省长沙市天心*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | 本发明公开了一种多模型多阈值组合的行人检测方法,通过联合两种不同检测手段,选择不同检测模型和检测阈值,形成多个检测子模块,组成并联检测结构,同时检测1个图像,检测结果形成一个合集,作为候选集;再按可信度的方法去除误判和合并相同检测。实现了平均检测率提高约20%,达到85%以上,同时平均误报率<10%;相较于单独使用DPM或ICF进行检测,若检测率达到85%,则平均误报率>30%的检测效率来说,实现了检测效率上的极大的提升。 | ||
搜索关键词: | 一种 模型 阈值 组合 行人 检测 方法 | ||
【主权项】:
一种多模型多阈值组合的行人检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:通过不同的训练模型和阈值,建立至少一个可变形部件模型DPM和至少一个集成通道特征模型ICF来作为不同的检测子模块,并根据检测子模块的训练模型和阈值来赋予各检测子模块不同的可信度;步骤二:将静态图像分别输入至步骤一中建立的检测子模块中,分别得出各检测子模块输出的包括检测方框的图像作为初步检测结果;步骤三:将可信度最高的检测子模块所输出的初步检测结果存入最终检测结果集;步骤四:按可信度降序依次检测余下的除最低可信度外的检测子模块所输出的初步检测结果,检测方法为将当前所检测的本级可信度初步检测结果内的检测方框与高一级可信度的检测方框进行包含内容的对比,若本级可信度的检测方框与高一级可信度的检测方框有重叠部分,且两个方框的重叠面积占高一级可信度的检测方框的面积的比例超过60%,则删除本级可信度的检测方框,否则保留,直至完成所有初步检测结果的检测;步骤五:取完成步骤四后所保留的全部检测方框,和最低可信度的检测子模块的检测方框一起组成候选集;在候选集中选择2个不同检测方框,组成1个方框组,并在候选集中遍历全部方框来组成方框组,然后判断每个方框组中的2个方框是否为重复方框,判断过程为:对于2个检测方框,方框a和方框b,若方框b和方框a的重叠面积与方框b的面积之比大于60%,同时min(方框a面积,方框b面积)/max(方框a面积,方框b面积)>70%,且方框a为ICF检测子模块输出的检测结果,则删除方框a,否则保留方框a;步骤六:取完成步骤五后所保留的全部检测方框,作为候选集,进行误 判消除处理;误判指方框内无行人或者两个位置相近的方框包含同一个人;先检查每个方框,判断是否为“无行人”,若是则删除此方框,再在候选集中选择2个不同检测方框,组成1个方框组,并在候选集中遍历全部方框来组成方框组,然后判断每个方框组中的2个方框是否位置接近,若接近则判断是否“包含同一个人”,若是则删除对应的检测计分较小或者可信度等级较低的方框,将保留下的检测方框存入最终检测结果集;步骤七:综合所有最终检测结果集中的检测方框,输出检测结果。
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