2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、人臉檢測(cè)技術(shù)作為目標(biāo)檢測(cè)的一個(gè)重要分支,在人工智能和模式識(shí)別領(lǐng)域中是一個(gè)很重要的課題。其在身份驗(yàn)證、可視通信、人機(jī)界面、環(huán)境監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控和教育系統(tǒng)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著智能計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,很多新的方法和新的技術(shù)不斷被引入,人臉檢測(cè)效果越來(lái)越好,檢測(cè)速度也越來(lái)越快。
  人臉檢測(cè)是指對(duì)于給定的任意一副圖像,通過一定的策略對(duì)其進(jìn)行搜索以確定其中是否含有人臉,若有則返回人臉的位置、大小和姿態(tài)的過程,它是人臉識(shí)別和人臉圖像壓縮等應(yīng)用

2、中的重要環(huán)節(jié)。本文重點(diǎn)研究了基于Adaboost算法的人臉檢測(cè),包括以下四方面內(nèi)容:
  1.本文介紹了論文選題的意義和背景,人臉檢測(cè)的研究現(xiàn)狀,人臉檢測(cè)方法以及人臉檢測(cè)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
  2.介紹了Viola-Jones檢測(cè)器原理以及Adaboost學(xué)習(xí)算法的理論基礎(chǔ)和發(fā)展歷程。
  3.詳細(xì)分析了人臉檢測(cè)系統(tǒng)的訓(xùn)練和檢測(cè)兩個(gè)過程,闡述了Haar特征、弱分類器、強(qiáng)分類器以及級(jí)聯(lián)分類器的構(gòu)造和訓(xùn)練過程,并構(gòu)建人臉檢

3、測(cè)系統(tǒng)。
  4.對(duì)傳統(tǒng)檢測(cè)方法和放大檢測(cè)窗口的方法進(jìn)行比較,分析其分別對(duì)人臉檢測(cè)系統(tǒng)性能的影響。結(jié)果表明:傳統(tǒng)人臉檢測(cè)方法在檢測(cè)率和誤檢率上優(yōu)于后者。同時(shí),分析傳統(tǒng)的Discrete Adaboost算法和改進(jìn)的Adaboost算法所構(gòu)建的人臉檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)退化現(xiàn)象的抑制。結(jié)果表明:改進(jìn)的算法可以更好的避免退化現(xiàn)象對(duì)系統(tǒng)的損壞。
  最后,筆者提出了希望融合多元化的人臉檢測(cè)方法,將各種不同的人臉檢測(cè)算法進(jìn)行有效的組合,從而提高

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