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为了解决单一HOG特征的行人检测方法容易造成的误检和漏检,进一步提高行人检测算法的准确率和速度,本文提出了基于多特征的行人检测算法,将HOG特征和人体重要的肤色特征相结合,使用adaboost算法进行特征学习。在INRIA行人数据集上进行测试,实验表明将HOG和肤色相结合将行人检测的识别率提高了8%,检测速度提高了近30%。