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1、對(duì)人臉的研究在身份驗(yàn)證,檔案管理和可視化通訊等諸多領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用前景。對(duì)于人臉的研究大致分為人臉檢測(cè),人臉跟蹤和人臉識(shí)別三部分。人臉檢測(cè)作為整個(gè)人臉分析過程的第一步,其目標(biāo)是準(zhǔn)確、快速的從圖像中檢測(cè)出人臉。如何從人臉圖像中提取出能較好區(qū)分人臉與非人臉的特征,從而可以提高人臉檢測(cè)的準(zhǔn)確率目前仍然是個(gè)復(fù)雜的問題。 本文提出采用傅立葉變換,小波變換,自適應(yīng)獨(dú)立分量分析(ICA)模型和稀疏編碼(Sparse Coding)這4種不同
2、的方法從靜態(tài)灰度圖片中提取表示人臉的有效特征。主要思想是先找出能夠有效捕捉人臉結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的函數(shù)基底,然后將人臉圖片和非人臉圖片投影到這些基底上,利用得到的投影系數(shù)對(duì)圖像進(jìn)行分類。由于正面人臉的結(jié)構(gòu)非常相似,因此在這些基底上投影出來的特征系數(shù)也比較相近;而不包含人臉的自然風(fēng)景圖片投影到這些基底上得到的特征系數(shù)和表示人臉圖像的特征系數(shù)就會(huì)不同。通過比較這兩類圖像的特征系數(shù),可以區(qū)分出兩者。4類函數(shù)基底中,傅立葉變換和小波變換是固定的基底,而I
3、CA和超完備的稀疏編碼方法則是通過給定的人臉圖片樣本訓(xùn)練出可以捕捉臉結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的函數(shù)基底。 文中還采用了基于互信息最大化的特征選取算法,從提取出的特征向量中選出與分類目標(biāo)最相關(guān)的特征子集。選擇過程去掉了冗余的、與目標(biāo)不相關(guān)的特征,從而進(jìn)一步提高了分類的準(zhǔn)確率,降低了訓(xùn)練時(shí)間。文中還采用了支持向量機(jī)(SVM)對(duì)選擇后的特征進(jìn)行分類。最后將四個(gè)用不同類型特征訓(xùn)練出來的SVM進(jìn)行級(jí)聯(lián)組合,得到一個(gè)可以進(jìn)行人臉檢測(cè)的分類器。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,
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