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基于分块自适应融合特征的交通标志识别
被引:16
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
戈侠
于凤芹
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0
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机构:
江南大学物联网工程学院
于凤芹
陈莹
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0
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机构:
江南大学物联网工程学院
陈莹
机构
:
[1]
江南大学物联网工程学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2017年
/ 53卷
/ 03期
关键词
:
交通标志识别;
自适应融合特征;
方向梯度直方图(HOG);
局部二值模式(LBP);
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
交通标志由外部轮廓和内部指示符号组成,HOG特征可较好描述图像轮廓但易受噪声影响,而LBP特征对图像细节刻画好,提出基于分块HOG-LBP自适应融合特征的交通标志识别方法。通过分块计算梯度直方图得到的权重系数,来判断该块是属于轮廓还是内部指示,对前者选择HOG权重大,后者选择LBP特征权重大,将自适应串行融合后的特征送入支持向量机识别。仿真实验结果表明,该算法对标准交通标志识别率可达到100%,对含模糊、残缺、遮挡等非标准交通标志也达到了76%。
引用
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页数:5
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基于LBP的人脸识别研究[D]. 黄非非.重庆大学. 2009
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