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一种基于在线学习的自适应级联分类器训练方法

发明专利无效专利
  • 申请号:
    CN201010166225.6
  • IPC分类号:G06K9/66
  • 申请日期:
    2010-05-10
  • 申请人:
    华中科技大学
著录项信息
专利名称一种基于在线学习的自适应级联分类器训练方法
申请号CN201010166225.6申请日期2010-05-10
法律状态权利终止申报国家中国
公开/公告日2010-08-25公开/公告号CN101814149A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06K9/66IPC分类号G;0;6;K;9;/;6;6查看分类表>
申请人华中科技大学申请人地址
湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人华中科技大学当前权利人华中科技大学
发明人桑农;罗大鹏;黄锐;唐奇伶;王岳环;高常鑫;高峻;笪邦友
代理机构华中科技大学专利中心代理人朱仁玲
摘要
本发明公开了基于在线学习的自适应级联分类器训练方法,其步骤为:①准备一个含有少量样本的训练样本集,采用级联分类器算法训练一个初始的级联分类器HC(x),②使用HC(x)遍历待检测的图像帧,逐一提取与上述训练样本同样大小的区域计算其特征值集合,从而可用初始的级联分类器对其进行分类,判断是否为目标区域,即完成目标检测,③对检测到的目标采用粒子滤波算法进行跟踪,通过跟踪对目标检测结果进行验证,将错误的检测标注为在线学习的负样本。此外,通过跟踪获取真实目标的不同姿态,从中提取在线学习的正样本,④每获得一个在线学习样本,采用自适应级联分类器算法对初始级联分类器HC(x)进行在线训练和更新,从而逐步提高分类器的目标检测精度。

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