JP2020035338A - 物体検出方法及び物体検出装置 - Google Patents
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- 輝度勾配に基づく特徴量を用いて画像中の被検出物の存否を判定する物体検出方法において、
画像を所定数の画素で区切ったセルごとに輝度勾配ヒストグラムを作成し、
セルごとに輝度勾配ヒストグラムのビンの下境界と幅を最適化して特徴量を算出することを特徴とする物体検出方法。 - 前記最適化においては、
前記輝度勾配ヒストグラムにおいて開始位置および幅が異なる複数の領域を設定し、
前記複数の領域において累積分布関数を求め、
前記累積分布関数と正規累積分布関数との誤差が最小となる領域を選択し、
前記選択した領域の開始位置を1番目のビンの下境界に設定し、
前記選択した領域の幅を前記輝度勾配ヒストグラム全体のビンの幅に設定することを特徴とする請求項1に記載の物体検出方法。 - 前記累積分布関数と正規累積分布関数との誤差を算出する際には、
輝度勾配ヒストグラムにおいて所定角ごとに複数の区切り位置を設定し、
各区切り位置を開始位置として数種類の幅を持つ領域を設定し、
各幅ごとに領域集合を設定し、
各領域集合において累積分布関数の増加量が最大となる領域を選択し、
前記選択された領域の累積分布関数と正規累積分布関数との誤差を算出することを特徴とする請求項2に記載の物体検出方法。 - 被検出物を示す特徴量を求める特徴量構成部と、
前記特徴量を基にして識別器を構築する識別器生成部とを備え、
前記特徴量構成部は、
画像を所定数の画素で区切ったセルごとに輝度勾配ヒストグラムを作成し、
セルごとに輝度勾配ヒストグラムのビンの下境界と幅を最適化して特徴量を算出し、
前記特徴量から被検出物の存在を示す特徴量を求めることを特徴とする物体検出装置。 - 前記特徴量構成部は、前記最適化する際に、
前記輝度勾配ヒストグラムにおいて開始位置および幅が異なる複数の領域を設定し、
前記複数の領域において累積分布関数を求め、
前記累積分布関数と正規累積分布関数との誤差が最小となる領域を選択し、
前記選択した領域の開始位置を1番目のビンの下境界に設定し、
前記選択した領域の幅を前記輝度勾配ヒストグラム全体のビンの幅に設定することを特徴とする請求項4に記載の物体検出装置。 - 前記特徴量構成部は、前記累積分布関数と正規累積分布関数との誤差を算出する際には、
輝度勾配ヒストグラムにおいて所定角ごとに複数の区切り位置を設定し、
各区切り位置を開始位置として数種類の幅を持つ領域を設定し、
各幅ごとに領域集合を設定し、
各領域集合において累積分布関数の増加量が最大となる領域を選択し、
前記選択された領域の累積分布関数と正規累積分布関数との誤差を算出することを特徴とする請求項5に記載の物体検出装置。
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