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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Local Boosted Features for Pedestrian Detection

verfasst von : Michael Villamizar, Alberto Sanfeliu, Juan Andrade-Cetto

Erschienen in: Pattern Recognition and Image Analysis

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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The present paper addresses pedestrian detection using local boosted features that are learned from a small set of training images. Our contribution is to use two boosting steps. The first one learns discriminant local features corresponding to pedestrian parts and the second one selects and combines these boosted features into a robust class classifier. In contrast of other works, our features are based on local differences over Histograms of Oriented Gradients (HoGs). Experiments carried out to a public dataset of pedestrian images show good performance with high classification rates.

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Metadaten
Titel
Local Boosted Features for Pedestrian Detection
verfasst von
Michael Villamizar
Alberto Sanfeliu
Juan Andrade-Cetto
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02172-5_18