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文檔簡介
1、人臉是一種細(xì)節(jié)變化非常豐富的自然結(jié)構(gòu)目標(biāo),其檢測結(jié)果容易受到光照、圖像背景復(fù)雜程度以及圖像中存在的噪聲的影響,這增加了人臉檢測的難度。目前,新的人臉檢測算法不斷出現(xiàn),但是大多數(shù)只能用于一般背景或者特定約束環(huán)境,而針對復(fù)雜背景的人臉圖像檢測仍需要做進(jìn)一步的研究。
膚色檢測具有對姿態(tài)、表情變化魯棒性好、檢測速度快、誤檢率高的特點(diǎn),而AdaBoost檢測具有準(zhǔn)確率高、訓(xùn)練樣本大以及訓(xùn)練時間長的特點(diǎn),本文針對這兩種算法的特點(diǎn),提出了一
2、種將膚色檢測算法和Haar方差特征相結(jié)合,用SVM而不是AdaBoost進(jìn)行分類器訓(xùn)練的人臉檢測新算法,在提高檢測準(zhǔn)確率的同時降低檢測時間。
首先將YCbCr顏色空間進(jìn)行分段的非線性變換,得到Y(jié)Cb'Cr'空間,在該空間建立橢圓膚色模型并利用logistic回歸模型確定每一點(diǎn)的膚色概率,構(gòu)建膚色概率圖,從而將每一點(diǎn)的像素值映射到[0,1]。接著在Ostu方法的基礎(chǔ)上采用并行的遺傳算法確定圖像分割的閾值,將圖像二值化,利用形態(tài)學(xué)
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