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HSV颜色空间下用演化超网络识别道路限速标志的研究
被引:5
作者:
王进
任小龙
孙开伟
张韵轩
机构:
[1] 计算智能重庆市重点实验室(重庆邮电大学)
来源:
基金:
教育部留学回国人员科研启动基金;
关键词:
智能交通系统;
道路限速标志;
HSV颜色空间;
圆度检测;
演化超网络;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP391.41 [];
学科分类号:
080203 ;
摘要:
针对国内城市6类常见道路限速标志(20、30、40、50、60、80 km/h),提出了一种HSV颜色空间信息和圆度特征相结合的限速标志检测与特征提取方法,对经特征提取得到的7×5向量采用一种新颖的演化超网络模型进行分类。基于239张道路限速标志图像的实验的结果表明,上述标志检测方法可实现对限速标志的快速、准确检测:单张图像检测平均时间为26ms,对所有图像的检测率为90.38%。通过采用123个特征向量作为训练集对超网络进行训练,演化超网络对独立测试集中93个特征向量的平均识别率达到98.2%,在识别率上优于大多数传统识别方法 。
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页码:679 / 684
页数:6
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