2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、魯棒的人臉檢測、識別系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠處理在各種不同條件下采集的人臉圖像,其中的可變因素包括表情、光照、姿態(tài)、時間等。本文主要針對光照變化條件下的人臉檢測、識別問題,從圖像增強和建立光照子空間兩個方面做了相關(guān)的研究,主要成果如下: 針對利用球諧函數(shù)估計圖像的光照狀態(tài),需要已知物體表面法向量的限制,本文基于平面模型推導(dǎo)出估計人臉圖像的光照狀態(tài)的線性方法,并且提出利用“逆圖像”與原圖像相互補償?shù)牟呗?,實現(xiàn)了對人臉圖像光照狀態(tài)的調(diào)整。其中,

2、補償?shù)臋?quán)值可由圖像本身的光照狀態(tài)而確定。本文不但從理論上證明了線性光照估計的合理性,并且應(yīng)用在人臉檢測實驗中也取得了較好的結(jié)果。 根據(jù)反射理論,朗伯反射體的雙方向反射函數(shù)可以看作是一個低通濾波器,使得其反射光線主要由低頻信息組成。但由于人臉的非凸性或者光源的不連續(xù)性,人臉圖像中往往還會包含一些高頻信息,如:陰影邊緣等。基于Winner濾波器的自適應(yīng)性,本文給出利用Wiener濾波器從圖像中提取信息作為對光照狀態(tài)的估計的方法。由于

3、Wiener濾波器在提取低頻信息的同時,也保留了部分高頻信息,使得對光照的估計更加準(zhǔn)確。在調(diào)整圖像的光照狀態(tài)時,仍然采用了“逆圖像”與原圖像互補的策略。通過人臉檢測實驗,驗證了該方法調(diào)整圖像光照狀態(tài)的有效性。 根據(jù)環(huán)境中光照狀態(tài)的變化,人的視覺系統(tǒng)會作自適應(yīng)的調(diào)整,使得成像效果達(dá)到最佳。模擬人的視覺自適應(yīng)訓(xùn)整機制,本文推導(dǎo)出一個光照全局調(diào)整函數(shù),并提出利用圖像本身的光照狀態(tài)來確定調(diào)整函數(shù)參數(shù)的方法,實現(xiàn)了對圖像光照狀態(tài)自適應(yīng)的調(diào)

4、整。經(jīng)過全局調(diào)整函數(shù)調(diào)整之后,曝光不足圖像的對比度和灰度絕對值均有相應(yīng)的提高;過度曝光圖像的對比度也會有所提高,同時灰度絕對值有所下降。光照全局調(diào)整函數(shù)可以極大的改善圖像質(zhì)量,人臉檢測實驗驗證了調(diào)整效果。 針對光照全局調(diào)整函數(shù)中可能會忽略圖像中局部細(xì)節(jié)信息的問題,本文利用局部信息與整體信息相結(jié)合的策略,給出了光照細(xì)節(jié)調(diào)整函數(shù)。對于函數(shù)中的參數(shù),本文提出通過對圖像質(zhì)量的評價實現(xiàn)參數(shù)優(yōu)化的方法,并以灰度熵作為評價的客觀標(biāo)準(zhǔn)。光照細(xì)節(jié)

5、調(diào)整函數(shù)中,每點的局部信息與圖像的全局信息通過雙線性差值結(jié)合在一起,共同決定了對該點的調(diào)整程度,有效補償了全局調(diào)整函數(shù)對于較亮信息的細(xì)節(jié)抑制作用。經(jīng)過細(xì)節(jié)函數(shù)調(diào)整之后,圖像的局部細(xì)節(jié)豐富、整體亮度適中,圖像中信息的可辨識度有所提高。利用光照細(xì)節(jié)調(diào)整函數(shù)作為人臉檢測算子的預(yù)處理方法,可以有效的提高檢測系統(tǒng)的檢測率。鑒于9點光照子空間的基圖像可以較容易的在真實物理環(huán)境中采集到,本文提出基于最大后驗概率估計從單張圖像恢復(fù)目標(biāo)物體9點光照子空間

6、的算法。與其它同類算法相比,本文提出算法的訓(xùn)練樣本更容易獲得,可操作性更強。而且利用目標(biāo)物體任意光照狀態(tài)下的單張圖像都可恢復(fù)出該物體的9點光照子空間,具有一定的推廣性。多個標(biāo)準(zhǔn)人臉數(shù)據(jù)庫上的各種光照狀態(tài)下的人臉識別實驗,驗證了該算法恢復(fù)出的9點光照子空間,可以很好的表達(dá)目標(biāo)物體在不同光照條件下圖像的變化。 基于圖像增強的各種光照處理算法(線性光照估計與補償、基于Wiener濾波的光照估計與補償、光照全局調(diào)整、光照細(xì)節(jié)調(diào)整)不需要

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