针对可见光学遥感图像港口舰船检测过程中,人造目标造成检测结果准确率低、虚警率高的问题,提出了一种基于边缘线梯度特征定位和聚合通道特征的舰船检测方法。基于多尺度多结构元素形态学滤波实现海陆分割;并结合遥感图像中港口的矩形形状特点,定义边缘梯度正切角和港口凹凸度特征以对港口进行定位,获取港口感兴趣区域集合。提取舰船目标的聚合通道特征,并通过聚合通道特征构建的样本训练库和AdaBoost算法完成分类器的训练,利用训练完成后的分类器完成舰船目标的最终判别确认。实验结果表明该算法相较于传统的HOG特征和Haar特征,检测效果良好,准确率和召回率得到较大的提升。
2021-04-24 20:00:44 16.58MB 机器视觉 光学遥感 港口舰船 边缘线梯
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基于聚合通道特征ACF的行人检测代码,代码使用opencv和vs开发,能够实现对图片中行人的检测,检测还可以,适合于对ACF特征的学习
2019-12-21 18:58:45 1.72MB 聚合通道特征 ACF 行人检测 opencv
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