逐级细化的交通标志识别算法
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作者简介:

徐丹(1981-),女,博士,研究方向:模式识别、著性检测,E-mail:xudan_zj@163.com;左欣(1980-),女,副教授,研究方向:计算机视觉、图像处理,E-mail:13952861739@163.com;张绛丽(1975-),女,副教授,研究方向:图像处理,E-mail:zhangjiangli@just.edu.cn;高尚(1972-),男,教授,研究方向:模式识别、机器学习,E-mail:gao_shang@just.edu.cn;于化龙(1982-),男,副教授,研究方向:模式识别、机器学习,E-mail:yuhualong@just.edu.cn。

通讯作者:

基金项目:

国家自然科学基金(61305058,61772244)资助项目;江苏省自然科学基金(BK20130471,BK20150470)资助项目;江苏省高校自然科学研究面上(16KJB520009)资助项目。


Coarse-to-Fine Algorithm for Traffic Sign Recognition
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    摘要:

    针对交通标志识别中存在的识别精度和实时应用之间的矛盾,根据中国交通标志的特点,提出一种逐级细化的交通标志识别算法。首先进行粗分类,构建颜色属性-梯度直方图(Color name-histogram of gradient,CN-HOG)描述子表示每类标志的形状和颜色特征,采用线性支持向量机(Support vector machine,SVM)将交通标分为禁令标志、警告标志、指示标志、解除禁令标志和其他标志5大类;然后进行细分类,采用词袋模型中颜色和形状特征早融合的方式将颜色属性(Color name,CN)和尺度不变特征变换(Scale-invariant feature transform,SIFT)描述子相结合、利用高斯核SVM得到交通标志区域的最终类别标记。在公开数据集上的实验表明本文算法在满足实时应用的同时取得了99.15%的识别精度。

    Abstract:

    In this paper, a coarse-to-fine traffic sign recognition algorithm is proposed to alleviate the conflict between recognition precision and time consumption. In the coarse classification, a traffic sign region is represented with color name-histogram of gradient (CN-HOG) descriptors to describe its color and shape features. A linear support vector machine (SVM) classifier is used to classify the region into different categories:prohibitory, warning, mandatory, release of prohibitory and others. In the fine classification, the different fusion methods of color and shape features in Bag of Words model are discussed and the color-shape early fusion method is employed to combine the CN and scale-invariant feature transform (SIFT) descriptors. The final class labels of the region are obtained by Gaussian kernel SVM classifier. Experiments in public dataset show that the proposed algorithm satisfies real-time practice and meanwhile achieves a high classification precision of 99.15%.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

徐丹, 张绛丽, 于化龙, 左欣, 高尚.逐级细化的交通标志识别算法[J].数据采集与处理,2018,33(3):547-554

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  • 收稿日期:2016-09-07
  • 最后修改日期:2016-10-08
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  • 在线发布日期: 2018-07-09