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基于协方差描述子和LogitBoost的交通场景图像分割
引用本文:谭论正,夏利民. 基于协方差描述子和LogitBoost的交通场景图像分割[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2013, 40(8): 58-63
作者姓名:谭论正  夏利民
作者单位:(中南大学 信息科学与工程学院,湖南 长沙410075)
摘    要:针对传统方法直接采用图像特征参与图像分割时存在的特征冗余且分割准确率低的问题,提出了一种基于协方差描述子和LogitBoost的交通场景图像分割方法.采用运动结构特征、纹理和HOG特征描述交通场景,并利用协方差描述子进行特征融合以消除特征冗余;采用多类LogitBoost分类器进行图像分割,提高了交通场景分割的精度.在公共测试视频数据库CamVid中测试和评估了所提出的算法,结果表明了该方法的有效性.

关 键 词:场景分割  运动特征  协方差描述子  LogitBoost

Segmentation of Traffic Scene Based on Covariance Descriptor and LogitBoost Classifier
Abstract:
Keywords:traffic scene segmentation   motion feature   covariance descriptor   LogitBoost
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