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文檔簡介
1、人臉檢測作為人臉信息處理中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),近年來在模式識別與計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域中已經(jīng)成為一個(gè)十分活躍的研究方向,具有極高的學(xué)術(shù)研究價(jià)值和商業(yè)應(yīng)用價(jià)值。雖然形成了多種有效的檢測方法,但是人臉檢測仍然存在很多難點(diǎn),人臉的光照、遮擋、多姿態(tài)等情況都對傳統(tǒng)的簡單背景的正面人臉檢測不斷提出挑戰(zhàn)。 本文就多姿態(tài)情況下的人臉檢測問題進(jìn)行了研究,再將檢測出的多姿態(tài)圖像進(jìn)行姿態(tài)校正合成虛擬正面人臉。主要研究了以下兩方面內(nèi)容: 多姿態(tài)人臉檢測中
2、,對待檢測的多姿態(tài)人臉圖像,首先進(jìn)行姿態(tài)分類,根據(jù)人臉圖像的旋轉(zhuǎn)角度,分到對應(yīng)姿態(tài)類中,然后針對每一類使用對應(yīng)的支持向量機(jī)分類器進(jìn)行人臉檢測;在支持向量機(jī)分類器的訓(xùn)練過程中,使用主成分分析法進(jìn)行特征提取,再用基本遺傳算法進(jìn)行特征選擇,并且使用bootstrap的方法將誤分的非人臉圖像作為樣本訓(xùn)練分類器,提高分類器性能。實(shí)驗(yàn)證明,這種算法對于多姿態(tài)人臉檢測具有一定的魯棒性。 針對人臉識別中的姿態(tài)問題,提出了一種基于單視圖正面人像合
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