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講演抄録/キーワード
講演名 2019-09-20 11:40
サーマル画像に対する歩行者検出とそのFPGA実装について
倉持亮佑下田将之佐田悠生佐藤真平中原啓貴東工大RECONF2019-26
抄録 (和) サーマルカメラは一般的なカメラと違い物体の熱を測定することができるため, 出力画像が光の有無に左右されにくいという利点がある.
そのため, サーマルカメラを用いた物体検出は信頼性が高く非常に注目を集めているが, サーマル画像の持つ様々な欠点により高い検出精度を得る事が難しい.
また, 組み込みシステム上で物体検出を行 う際には速度と精度のトレードオフが生じてしまう.
本研究ではサーマル画像を対象とする高精度な物体検出システムを実現するために, 物体検出器である YOLOv2 の入力画像として, サーマル画像とその背景差分画像を組み合わせた画像を用いる手法を提案する.
また, リアルタイムでの動作を実現するために, ベクトル化ユニットを備えた物体検出器を FPGA 上に実装する手法を提案する.
ベクトル化ユニットにより, 特徴マップの有効な値のみをまとめて同一メモリアドレスに格納する事が可能となり, 高い並列度で畳み込み演算を実行できる.
サーマル画像を対象とする従来 の歩行者検出システムと比べ, F 値が 29 ポイント高く, 処理速度は 3.3 倍高速であった.
この結果より, 実装した歩行者検出システムがより組み込みシステムに適している事を示した. 
(英) Since thermal cameras can detect the heat of objects, they can be used even if there is no light.
Therefore, object detection with a thermal camera is reliable and attracts much attention.
However, it is hard to obtain high detection accuracy with thermal images due to various drawbacks of them.
And also, when incorporating object detection into embedded systems such as a surveillance camera, there is a trade-off between accuracy and processing time.
To realize the real-time pedestrian detection system with high accuracy on FPGA, we propose to use a pair of a thermal image, and a background-subtracted one as an input image for YOLOv2 object detector.
We also propose a pedestrian detector system which contains a vectorizing unit.
With the vectorizing unit, we can store only valid values of a feature map together in the same memory address, resulting in calculations with a high degree of parallelism.
Compared to the conventional pedestrian detection system for thermal images, our method obtains 29 points higher F-score and operates 3.3 times faster.
From these results, our pedestrian detection system is more suitable for embedded surveillance systems.
キーワード (和) Deep Learning / CNN / FPGA / サーマル画像 / / / /  
(英) Deep Learning / CNN / FPGA / Thermal Image / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 119, no. 208, RECONF2019-26, pp. 31-36, 2019年9月.
資料番号 RECONF2019-26 
発行日 2019-09-12 (RECONF) 
ISSN Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード RECONF2019-26

研究会情報
研究会 RECONF  
開催期間 2019-09-19 - 2019-09-20 
開催地(和) 北九州国際会議場 
開催地(英) KITAKYUSHU Convention Center 
テーマ(和) リコンフィギャラブルシステム,一般 
テーマ(英) Reconfigurable Systems, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 RECONF 
会議コード 2019-09-RECONF 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) サーマル画像に対する歩行者検出とそのFPGA実装について 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Accurate Pedestrian Detection in Thermal Images for FPGA 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) Deep Learning / Deep Learning  
キーワード(2)(和/英) CNN / CNN  
キーワード(3)(和/英) FPGA / FPGA  
キーワード(4)(和/英) サーマル画像 / Thermal Image  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 倉持 亮佑 / Ryosuke Kuramochi / クラモチ リョウスケ
第1著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: titech)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 下田 将之 / Masayuki Shimoda / シモダ マサユキ
第2著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: titech)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 佐田 悠生 / Youki Sada / サダ ユウキ
第3著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: titech)
第4著者 氏名(和/英/ヨミ) 佐藤 真平 / Shimpei Sato / サトウ シンペイ
第4著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: titech)
第5著者 氏名(和/英/ヨミ) 中原 啓貴 / Hiroki Nakahara / ナカハラ ヒロキ
第5著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: titech)
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講演者 第1著者 
発表日時 2019-09-20 11:40:00 
発表時間 20分 
申込先研究会 RECONF 
資料番号 RECONF2019-26 
巻番号(vol) vol.119 
号番号(no) no.208 
ページ範囲 pp.31-36 
ページ数
発行日 2019-09-12 (RECONF) 


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