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车牌检测级联分类器快速训练算法
被引:2
作者
:
方义秋
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
重庆邮电大学GIS研究所
方义秋
论文数:
引用数:
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机构:
卢道兵
葛君伟
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
重庆邮电大学GIS研究所
葛君伟
机构
:
[1]
重庆邮电大学GIS研究所
来源
:
重庆邮电大学学报(自然科学版)
|
2010年
/ 01期
关键词
:
AdaBoost算法;
样本更新;
权重调整;
车牌检测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
针对传统AdaBoost算法的不足,分析了训练过程中出现过训练及分类器退化的问题,并提出了解决这一问题的有效新方法。新方法主要对样本及时更新和样本权重的更新规则进行了调整。使用该方法训练级联车牌检测器,实验结果表明,新方法较好地解决了传统AdaBoost算法中所出现的过训练及退化问题,在保证检测率的同时降低了误检率,并且训练时间缩短了50%左右。
引用
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页数:5
相关论文
共 2 条
[1]
一种基于粗细定位相结合的车牌定位方法
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
郑伯川
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
崔屏
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张征
.
重庆邮电大学学报(自然科学版),
2007,
(02)
:225
-227
[2]
Carplate detection using cascaded tree-style learner based onhybrid object features .2 WUQiang,ZHANG Huai-feng,JIAWen-jing,et al. http://portal.acm.org . 2009
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共 2 条
[1]
一种基于粗细定位相结合的车牌定位方法
[J].
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