首页 期刊 计算机科学 基于移动端的“非受控”物体识别算法的实现 【正文】

基于移动端的“非受控”物体识别算法的实现

作者:庞宇; 刘平; 雷印杰 四川大学电子信息学院; 成都610065; 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室; 成都610065
移动端   非受控   实时性   物体识别   随机森林  

摘要:针对现有的物体识别方法在复杂环境下易受光照、角度、尺寸、复杂背景等“非受控”因素的影响,且识别率低、实时性差、占用内存大等问题,提出一种新的物体识别算法,并在此基础上实现了基于移动端的物体识别系统。该方法首先利用粒子滤波算法对检测范围进行加窗跟踪,接着用分水岭分割算法对物体进行分割,然后用HOG(Histogram of Oriented Gradient)算法提取物体特征,最后运用随机森林算法进行物体匹配。实验结果表明该方法能基于移动端在“非受控”的环境下进行较快速且准确的识别,从而证明了该方法的有效性。

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