基于Adaboost與SIFT的人臉識別與跟蹤系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人臉識別與跟蹤是利用圖像處理技術(shù)從包含復(fù)雜背景的圖像序列或者信源數(shù)據(jù)中檢測出人臉,并對感興趣的人臉進(jìn)行跟蹤。人臉識別與跟蹤技術(shù)在社會生產(chǎn)生活中有著廣闊的應(yīng)用前景,它可應(yīng)用于視頻監(jiān)控、人機(jī)交互、表情分析等諸多領(lǐng)域,近年來,隨著圖像處理技術(shù)的發(fā)展,人臉識別與跟蹤的研究也越來越受到研究者的重視。
  基于這樣的考慮,本文提出了一種基于Adaboost算法與SIFT圖像匹配的人臉識別與跟蹤系統(tǒng)。整個系統(tǒng)從功能上可以分為圖像預(yù)處理、人臉檢測

2、、人臉識別以及人臉跟蹤四個部分。首先,系統(tǒng)對輸入的圖像進(jìn)行合適的預(yù)處理操作,然后使用人臉檢測算法檢測輸入圖像中的人臉,接著,對檢測到的人臉進(jìn)行圖像匹配識別出是否含有目標(biāo)人臉以及目標(biāo)人臉的位置,最后針對圖像序列對目標(biāo)人臉進(jìn)行跟蹤。
  人臉檢測部分,本文采用了基于Haar_Like特征的Adaboost機(jī)器學(xué)習(xí)算法。在原始算法的基礎(chǔ)之上,改進(jìn)了算法的權(quán)值更新規(guī)則,使得算法的健壯性得到提高,改善了算法的應(yīng)用性與有效性。人臉識別部分,本

3、文采用了基于SIFT算法的人臉識別算法。SIFT算法具有優(yōu)異的尺度不變性、旋轉(zhuǎn)不變性以及一定的抗仿射變換能力,能夠解決人臉識別中經(jīng)常出現(xiàn)的旋轉(zhuǎn)、尺寸不匹配等問題。人臉跟蹤部分,本文采用的方法是對連續(xù)圖像序列的每一幀圖像進(jìn)行上述的人臉檢測與識別處理來定位每一幀圖像中的目標(biāo)人臉圖像。
  在理論的基礎(chǔ)之上,本文借助OpenCV、VC++以及Matlab等工具進(jìn)行了豐富的實(shí)驗(yàn),探討了算法改進(jìn)、預(yù)處理技術(shù)以及系統(tǒng)參數(shù)等因素對系統(tǒng)性能的影響

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