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基于单目视觉的智能汽车行人检测技术研究电子书

提出了多种更好的,且能够行深研究的内容,作者本人在计算机视觉、机器学习等领域有较高的知名度,很多学者、学生都曾经和作者主动联系,希望和阅读相关图书。

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作       者:于立萍 辛晓

出  版  社:人民邮电出版社

出版时间:2018-03-01

字       数:7.6万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 软件系统

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基于单目视觉的行人检测是城市交通环境下智能汽车辅助导航技术中的一项关键技术,也是目前计算机应用领域的研究热之一。 本书以作者在智能汽车领域的研究成果为基础,重讨论了基于树形Adaboost算法和Haar-like特征的行人候选区域分割算法;基于mean-shift方法的多尺度检测融合算法;基于改Shapelet特征的行人识别算法;基于子结构的部位集成检测器设计方法,该算法主要针对复杂场景下行人之间、行人与其他障碍物之间的遮挡问题;行人检测的在线学习与检测框架。 本书适合研究方向为智能汽车、机器学习的硕士、博士研究生及相关专业技术人员学习和参考。<br/>【推荐语】<br/>提出了多种更好的,且能够行深研究的内容,作者本人在计算机视觉、机器学习等领域有较高的知名度,很多学者、学生都曾经和作者主动联系,希望和阅读相关图书。<br/>【作者】<br/>长期从事计算机、人工智能相关领域的技术研究。在国内外一级刊物发表数十篇论文,并得到广泛应用,先后承担了包括国家自然科学基金、省科技发展计划等多个项目。<br/>
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内容提要

前言

第1章 绪论

1.1 研究的意义及背景

1.2 国内外研究的进展与典型系统

1.3 国内外基于视觉的行人检测技术的研究现状

1.4 问题和不足

1.5 本章小结

第2章 基于单目视觉的行人检测系统概述

2.1 多功能智能汽车实验平台——THMR-V

2.2 相关术语

2.3 本章小结

第3章 基于Haar-like特征和Adaboost的行人候选区域分割

3.1 Haar-like特征和积分图

3.2 Adaboost及树形分类算法

3.3 实验结果与分析

3.4 本章小结

第4章 基于Mean-shift的多尺度检测的融合

4.1 多尺度检测融合算法的设计目标

4.2 基于Mean-shift算法的多尺度检测融合

4.3 相关参数的设置

4.4 本章小结

第5章 基于改进Shapelet特征的行人识别

5.1 基于标准Shapelet特征的行人识别

5.2 基于改进Shapelet特征的行人识别

5.3 相关实验结果

5.4 本章小结

第6章 基于部位的行人识别算法

6.1 集成模型的相关工作

6.2 系统结构概述

6.3 基于部位的行人检测器集成模型

6.4 最优集成检测器的学习

6.5 基于集成模型的行人检测

6.6 相关实验和分析

6.7 本章小结

第7章 基于在线学习的行人检测

7.1 引言

7.2 基于Adaboost算法的在线学习和检测

7.3 实验结果与分析

7.4 本章小结

第8章 行人检测技术的研究成果及进一步工作

8.1 研究成果

8.2 进一步工作

参考文献

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