2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、基于人臉圖像的性別識別在人機交互、智能監(jiān)控、視頻檢索等領(lǐng)域中有著廣闊的應(yīng)用前景,近年來已經(jīng)發(fā)展成為計算機視覺領(lǐng)域的一個熱點課題。與其它識別問題一樣,人臉性別識別系統(tǒng)的基本框架需要包括特征描述和分類器設(shè)計兩方面。一方面,人臉的描述特征可以分為全局特征和局部特征兩大類,兩種特征的作用不同具有互補性,而傳統(tǒng)的人臉性別識別方法在特征提取方面主要是針對單一特征,必定會影響最終的識別率;另一方面,傳統(tǒng)的性別識別分類器主要有支持向量機(Support

2、 Vector Machine, SVM)、Adaboost和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等,由于SVM是針對二分類問題提出的,因此SVM在人臉性別識別問題上被應(yīng)用得最為廣泛,但是這些傳統(tǒng)分類方法對有部分遮擋人臉的識別效果并不理想。
  為了解決上述兩個問題,本文提出將全局特征和局部特征進行融合得到人臉的描述特征,該人臉描述特征較單一特征包含了人臉更多的有用信息。此外,由于稀疏表示已被成功應(yīng)用于人臉識別領(lǐng)域,其對于存在光照,表情及遮擋等情況下的人臉識

3、別具有很強的魯棒性,因此本文將稀疏表示應(yīng)用于人臉性別識別問題中,并在此基礎(chǔ)上引入了類字典和字典學(xué)習(xí)進一步提高了識別率。本文的研究工作如下:
  (1)深入調(diào)研了目前常用的人臉性別識別方法。綜述了目前在人臉性別識別領(lǐng)域中常用的人臉特征提取方法和常用的人臉性別分類方法。
  (2)提出了基于單特征和類字典的稀疏人臉性別識別方法。首先,鑒于稀疏表示在人臉識別領(lǐng)域中的成功應(yīng)用,本文將稀疏表示應(yīng)用于人臉性別識別問題中,提出了基于宏字典

4、的稀疏人臉性別識別方法。然后,在基于宏字典的稀疏人臉性別識別方法基礎(chǔ)上,提出了基于類字典的稀疏人臉性別識別改進方法。最后,分別基于PCA、LBP和2D-Gabor特征,在CAS-PEAL人臉庫上比較了兩種方法的識別率,通過實驗證明了在單特征條件下,基于類字典的稀疏人臉性別識別方法識別效果更好。
  (3)提出了基于特征融合和類字典學(xué)習(xí)的新型稀疏人臉性別識別方法。首先,由于全局特征和局部特征在表征人臉方面作用不同且具有互補性,本文將

5、全局特征和局部特征進行融合,使用融合特征作為人臉的描述特征,通過實驗證明融合特征的識別率較單一特征要高。然后,由于不經(jīng)過字典學(xué)習(xí)的類字典對于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的表征能力有限,本文通過字典學(xué)習(xí)算法得到經(jīng)過學(xué)習(xí)的類字典并將其應(yīng)用于人臉性別分類,通過實驗比較了未經(jīng)過學(xué)習(xí)的類字典和分別經(jīng)過三種字典學(xué)習(xí)算法得到的類字典的識別率,證明了經(jīng)過學(xué)習(xí)的類字典的識別率較未經(jīng)過學(xué)習(xí)的類字典更高并且通過RLS-DLA算法得到的類字典的識別率最高。接著,本文介紹了在稀疏表

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