人臉檢測與校正系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人臉檢測與校正系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(專業(yè)學(xué)位)學(xué)生姓名:江柳成指導(dǎo)老師:陳林副教授學(xué)位類別:工程碩士(軟件工程領(lǐng)域)重慶大學(xué)軟件學(xué)院二O一三年十一月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要相對(duì)于其它生物識(shí)別技術(shù),人臉識(shí)別一直以其自然性、非接觸性等優(yōu)點(diǎn),在人機(jī)交互、視頻監(jiān)控、身份驗(yàn)證、基于內(nèi)容的圖像檢索、數(shù)碼相機(jī)等方面具有廣泛的應(yīng)用前景。作為人臉研究的前期階段,人臉檢測受到許多研究機(jī)構(gòu)與商業(yè)領(lǐng)域的關(guān)注。隨著人臉檢測越來越廣泛地應(yīng)

2、用到各個(gè)行業(yè),算法的速度與精確度不斷受到挑戰(zhàn)。在實(shí)際的人臉識(shí)別應(yīng)用中,由于實(shí)際檢測環(huán)境復(fù)雜,人臉檢測結(jié)果經(jīng)常出現(xiàn)抖動(dòng)、框選人臉不穩(wěn)定等情況,導(dǎo)致人臉識(shí)別率低下。為了向人臉識(shí)別系統(tǒng)提供更精確的人臉圖像,本文提出在快速人臉檢測基礎(chǔ)上,結(jié)合人臉特征定位算法,對(duì)人的雙眼、嘴、鼻等特征部位進(jìn)行標(biāo)記,再利用特征點(diǎn)之間的位置關(guān)系對(duì)人臉圖像進(jìn)行評(píng)估和校正,最終提高人臉識(shí)別系統(tǒng)的識(shí)別率的方法。本文工作內(nèi)容包括:①分析目前人臉研究領(lǐng)域中常用的Haarlik

3、e和LBP兩種特征描述及其快速計(jì)算方式,并分別在人臉檢測與特征定位的實(shí)現(xiàn)中使用擴(kuò)展的Haarlike特征和LBP金字塔特征。②研究目前流行的人臉檢測算法,主要分析Viola等人提出的人臉檢測框架。研究常用的Adaboost算法及幾種改進(jìn)算法,其中使用GentleAdaboost算法訓(xùn)練強(qiáng)分器,一定程度上可以解決過擬合問題。最終選擇分類回歸樹作為弱分類器,以級(jí)聯(lián)分類器結(jié)構(gòu)組織GentleAdaboost強(qiáng)分類器的方法實(shí)現(xiàn)人臉檢測系統(tǒng)。③研

4、究目前流行的人臉特征定位算法,包括AAM和DPM兩種特征定位模型,并使用基于DPM模型的開源人臉特征定位庫Flmark的設(shè)計(jì)思想,實(shí)現(xiàn)人臉特征定位系統(tǒng),系統(tǒng)具有快速、魯棒的特點(diǎn)。④在人臉特征定位基礎(chǔ)上,依據(jù)人的雙眼、鼻、嘴等關(guān)鍵特征點(diǎn)之間的相對(duì)位置關(guān)系,對(duì)人臉姿態(tài)進(jìn)行估計(jì),過濾不合要求的人臉圖像,并利用平移、旋轉(zhuǎn)的思想,對(duì)人臉圖像進(jìn)行重新采樣,從而達(dá)到校正目的。最后將人臉校正圖像用于人臉識(shí)別系統(tǒng),提高識(shí)別率。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:人臉檢測,Ad

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