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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)智能終端的迅速發(fā)展,手機(jī)上涉及個(gè)人隱私方面的應(yīng)用越來(lái)越多,信息安全問(wèn)題也日益突出。在眾多生物特征識(shí)別技術(shù)中,人臉識(shí)別具有自然性、方便性和非接觸性等特點(diǎn),使其成為身份驗(yàn)證技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用熱點(diǎn)。由于手機(jī)使用者所處環(huán)境的隨機(jī)性,人臉識(shí)別手機(jī)解鎖系統(tǒng)獲取到的入臉圖像往往受到光照和復(fù)雜背景等因素的影響,而且手機(jī)自身在存儲(chǔ)和運(yùn)算能力等方面也有一定的性能局限性。本文是針對(duì)Android手機(jī)使用者進(jìn)行的基于人臉識(shí)別的解鎖技術(shù)
2、研究和軟件開發(fā),主要的研究?jī)?nèi)容如下:
(1)人臉檢測(cè)算法的研究。本文研究了基于YCrCb顏色空間的膚色人臉檢測(cè)算法和基于Haar特征的Adaboost人臉檢測(cè)算法,在進(jìn)行詳細(xì)的分析比較后將兩個(gè)算法相結(jié)合形成一個(gè)新的人臉檢測(cè)方法。該方法先建立膚色模型對(duì)膚色進(jìn)行過(guò)濾以降低膚色對(duì)光照變化的敏感程度,然后采用Adaboost算法訓(xùn)練出弱分類器,并在這基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的訓(xùn)練及選取,從而構(gòu)成強(qiáng)分類器,最后將分類器級(jí)聯(lián)用于人臉檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)表明
3、,該算法對(duì)于處于光照變化和復(fù)雜背景下的人臉圖像具有更好的檢測(cè)效果。
(2)人臉圖像特征提取算法的研究。首先對(duì)傳統(tǒng)的PCA和LDA特征提取方法的基本原理進(jìn)行分析后,研究了將兩者結(jié)合的PCA+LDA兩階段法。該方法解決了PCA樣本不完全可分問(wèn)題以及LDA類內(nèi)散度矩陣奇異問(wèn)題。但是上述方法不能解決人臉圖像處理中因光照、表情等因素造成的類判別不確定的問(wèn)題,針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)一步研究了基于模糊線性判別分析的人臉特征提取方法。該算法先采用PCA
4、方法將高維信息進(jìn)行降維并進(jìn)行初次特征提取,然后計(jì)算類別隸屬程度,最后采用LDA方法進(jìn)行人臉圖像的二次特征提取,實(shí)驗(yàn)表明,該算法提取到的人臉特征對(duì)最終的人臉識(shí)別有較好的效果。
(3)人臉識(shí)別算法研究。在分析了最近鄰分類器(NN)以及支持向量機(jī)(SVM)分類器算法的基本原理后,在此基礎(chǔ)上研究了將兩者相結(jié)合的一種新的分類器方法(NN-SVM),該方法先使用最近鄰算法進(jìn)行第一次處理,接著再采用支持向量機(jī)算法進(jìn)行精確分類。通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了
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