摘要:为了检测颜色、纹理、形状变化较大的目标,提出一种基于边缘片段特征的目标检测算法,自动提取训练样本的边缘片段作为模板,不需要任何手工分割和人工筛选过程。通过改进的统计区域合并分割算法以及自适应提升学习算法可以有效地减小由于自动提取边缘片段而引入的噪声的影响。每一个弱分类器都综合考虑了训练样本与边缘片段的形状匹配代价和空间位置匹配代价。由辨别能力较强的弱分类器组成一系列由简到繁的星状模型。实验结果表明:该检测算法对于颜色、纹理、形状变化的鲁棒性较强。在耳朵直立的宠物狗数据库上,检测率可达到90%。
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