[发明专利]基于DPM的快速行人检测方法在审
申请号: | 201710083542.3 | 申请日: | 2017-02-16 |
公开(公告)号: | CN106874873A | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 沈涛 | 申请(专利权)人: | 上海建炜信息技术有限公司 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/46;G06K9/52 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司31002 | 代理人: | 王洁,郑暄 |
地址: | 200237 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 dpm 快速 行人 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及图像识别技术领域,尤其涉及目标检测技术领域,具体是指一种基于DPM的快速行人检测方法。
背景技术
随着科技的发展,人工智能的需求应用越来越广泛,其中目标检测是人工智能的一个研究方向。目前,目标检测在学术上有许多模型,其中可形变部件模型(Deformable Part Models,简称DPM)是较为流行的图像中物体检测模型。由于DPM算法不需要强大的服务器作为运行环境,所以我们将DPM算法做了改进,使之能在轻量级的PC机以及嵌入式产品中实时运行。
发明内容
本发明的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种能够实现将DPM算法轻量化的基于DPM的快速行人检测方法。
为了实现上述目的,本发明具有如下构成:
该基于DPM的快速行人检测方法,包括以下步骤:
(1)读取DPM模型;
(2)对所述的DPM模型进行傅里叶变换,得到DPM模型的频域特征;
(3)通过对DPM模型的频域特征进行计算,得到滤波的频域结果;
(4)对所述的频域结果进行傅里叶逆变换,得到滤波的时域结果;
(5)计算时域结果的得分;
(6)根据时域结果的得分得出检测结果。
较佳地,所述的步骤(2)具体为:
分别对DPM模型中的图像和滤波器进行傅里叶变换,得到图像和滤波器的频域特征,以获取DPM模型的频域特征。
更佳地,所述的对DPM模型中的图像进行傅里叶变换,具体包括以下步骤:
(2-1)获取图像的数据;
(2-2)对图像进行缩放,并获取图像的HOG(Histogram of Oriented Gradient,方向梯度直方图)特征;
(2-3)对所述的HOG特征进行傅里叶变换。
更进一步地,所述的步骤(2-2)还包括以下步骤:
(2-2-1)基于8个离散化方向计算梯度方向的直方图;
(2-2-2)对所述的梯度方向的直方图进行归一化和截断,得到28维的HOG特征。
更进一步地,所述的对DPM模型中的滤波器进行傅里叶变换,具体为:
对滤波器进行傅里叶变换,并对DPM模型进行傅里叶缓存。
较佳地,所述的步骤(3)具体为:
计算图像和滤波器的频域特征的共轭点乘,得到DPM模型滤波的频域结果。
较佳地,所述的步骤(5)具体为:
分别计算时域结果中的根滤波器得分、部件滤波器得分和变形花费。
更佳地,所述的步骤(6)具体为:
根据所述的根滤波器得分、部件滤波器得分和变形花费,通过非极大值抑制的方法得到行人检测的结果。
采用了该发明中的基于DPM的快速行人检测方法,简化了DPM算法,使之能在轻量级的PC机以及嵌入式产品中实时运行;提高了检测速度,在嵌入式DSP系统中,检查1080P图像可以达到每秒钟3帧速度;同时适用于普通的PC机和嵌入式DSP硬件设备,具有广泛的应用范围。
附图说明
图1为本发明的基于DPM的快速行人检测方法的流程示意图。
图2为本发明的基于DPM的快速行人检测方法的特征函数的示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地描述本发明的技术内容,下面结合具体实施例来进行进一步的描述。
该基于DPM的快速行人检测方法,包括以下步骤:
(1)读取DPM模型;
(2)对所述的DPM模型进行傅里叶变换,得到DPM模型的频域特征;
(3)通过对DPM模型的频域特征进行计算,得到滤波的频域结果;
(4)对所述的频域结果进行傅里叶逆变换,得到滤波的时域结果;
(5)计算时域结果的得分;
(6)根据时域结果的得分得出检测结果。
在一种较佳的实施方式中,所述的步骤(2)具体为:
分别对DPM模型中的图像和滤波器进行傅里叶变换,得到图像和滤波器的频域特征,以获取DPM模型的频域特征。
在一种更佳的实施方式中,所述的对DPM模型中的图像进行傅里叶变换,具体包括以下步骤:
(2-1)获取图像的数据;
(2-2)对图像进行缩放,并获取图像的HOG(Histogram of Oriented Gradient,方向梯度直方图)特征;
(2-3)对所述的HOG特征进行傅里叶变换。
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