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文檔簡介
1、人臉檢測作為人臉識別技術(shù)的基礎(chǔ),已經(jīng)成為計算機(jī)視覺和模式識別領(lǐng)域中的研究和智能應(yīng)用的熱點(diǎn)。由于Viola和Jones的開創(chuàng)性工作使得正面人臉檢測技術(shù)已經(jīng)達(dá)到實際應(yīng)用的水平,但對多姿態(tài)人臉檢測目前仍沒有滿足實際應(yīng)用需求的解決方案,后者的研究滯后成為人臉識別技術(shù)真正得到實際應(yīng)用的障礙之一。
本文聚焦在多姿態(tài)人臉檢測方法的探討,包括多種方法的算法研究、樣本庫的建立并最終實現(xiàn)一個在非控制光照條件較復(fù)雜背景環(huán)境下的多姿態(tài)人臉檢測系統(tǒng)
2、。具體的研究內(nèi)容包括以下幾個方面:
1、搜集多姿態(tài)人臉圖像(包括正臉、左側(cè)臉和右側(cè)臉)以及非人臉圖像,建立多姿態(tài)人臉樣本庫,并在此樣本庫上訓(xùn)練多個不同姿態(tài)(正臉、左側(cè)臉和右側(cè)臉)的adaboost分類器,每個分類器可有效分類某一特定姿態(tài)的人臉。
2、基于Viola和Jones提出的正面人臉檢測方法,提出對人臉訓(xùn)練集樣本和測試圖像采用LBP方法進(jìn)行紋理化處理的一種改進(jìn)方法,并進(jìn)行多姿態(tài)(包括正臉、左側(cè)臉和右側(cè)臉
3、)人臉分類器的訓(xùn)練。LBP方法除了能有效利用人臉的紋理特征區(qū)分人臉和非人臉區(qū)域,而且對光照還有很好的魯棒性,提高了本系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
3、提出一種基于膚色分割和膚色區(qū)域幾何特征及紋理特征結(jié)合的多姿態(tài)人臉檢測方法。膚色區(qū)域提取不受人臉的姿態(tài)的影響,可首先根據(jù)膚色模型來分割人臉區(qū)域,然后利用Hu矩和LBP方法對膚色區(qū)域進(jìn)行幾何特征和紋理特征的約束。并利用支持向量機(jī)機(jī)器學(xué)習(xí)方法得到多姿態(tài)人臉檢測分類器,可有效檢測不同姿態(tài)的人臉。<
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