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、隨著計算機(jī)技術(shù)和模式識別技術(shù)的發(fā)展,人臉檢測與跟蹤技術(shù)已成為計算機(jī)視覺領(lǐng)域的研究熱點,目前廣泛應(yīng)用于人臉識別、智能監(jiān)控、人機(jī)交互等領(lǐng)域。本文就AdaBoost算法在人臉檢測方面的應(yīng)用以及粒子濾波在目標(biāo)跟蹤方面的應(yīng)用,展開了以下的研究:
   對于復(fù)雜背景下的人臉檢測,首先進(jìn)行膚色建模,針對單顏色空間進(jìn)行建模導(dǎo)致膚色點遺漏的問題,使用膚色聚類效果好并對光照魯棒的YCbCr空間和rgb的聯(lián)合顏色空間進(jìn)行建模,有效降低了膚色的漏檢率;

2、在膚色區(qū)域提取后,使用AdaBoost算法進(jìn)行人臉的進(jìn)一步驗證,針對前后兩次相繼的掃描中搜索窗口的縮放比例對AdaBoost檢測的影響進(jìn)行研究,提出了自適應(yīng)的搜索窗口比例系數(shù)調(diào)整策略,有效提高了人臉檢測的效率。使用基于雙膚色模型及改進(jìn)的AdaBoost人臉檢測方法,提高檢測率的同時,有效降低了誤檢率。
   對均值偏移算法在目標(biāo)跟蹤中的應(yīng)用進(jìn)行研究,針對跟蹤過程中窗口尺度固定不變的問題,引入自適應(yīng)的窗口尺度調(diào)整策略;針對跟蹤過程

3、中遭遇遮擋而導(dǎo)致跟蹤丟失的問題,使用卡爾曼濾波進(jìn)行預(yù)測,有效解決遮擋的影響;對更能滿足實際應(yīng)用環(huán)境的粒子濾波算法進(jìn)行研究,針對基于單一顏色特征的粒子濾波在復(fù)雜環(huán)境中易導(dǎo)致跟蹤失敗的不足,提出融合顏色特征與方向梯度直方圖特征的粒子濾波方法,該方法能夠有效的解決相似目標(biāo)的遮擋問題,提高算法的魯棒性。
   使用基于AdaBoost和粒子濾波的算法進(jìn)行人臉檢測與跟蹤。使用AdaBoost進(jìn)行人臉檢測時,引入幀間差分法,防止視頻中長時間

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