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基于层次化分类器的遥感图像飞机目标检测
被引:11
作者:
姚远
[1
,2
]
姜志国
[1
,2
]
张浩鹏
[1
,2
]
机构:
[1] 北京航空航天大学宇航学院
[2] 北京航空航天大学数字媒体北京市重点实验室
来源:
关键词:
飞机目标;
图像特征检测;
层次化分类器;
航天遥感;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP751 [图像处理方法];
学科分类号:
081002 ;
摘要:
在大量航空航天遥感图像中,快速发现和统计飞机目标并对其进行准确定位,在军事和民用方面均具有重要意义。结合遥感图像特点,针对飞机目标的特征,文章设计了一种基于层次化的分类器的遥感图像飞机目标检测方法。首先用基于哈尔(Haar)特征的底层AdaBoost分类器快速去除大部分非目标区域;然后用基于梯度方向直方图(Histogram of Oriented Gradient,HOG)特征的顶层支持向量机(Support Vector Machine,SVM)分类器进行精细检测。在分辨率为1m的遥感图像数据集上的实验结果表明,层次化分类器在保证较高检测率的前提下,大大降低了虚警率,可以有效解决遥感图像飞机检测问题。
引用
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