視頻監(jiān)控中基于人臉識(shí)別的身份驗(yàn)證.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著高性能攝像設(shè)備的普及以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,基于視頻數(shù)據(jù)的人臉識(shí)別與身份驗(yàn)證技術(shù)在公共安全、智能監(jiān)控、視頻會(huì)議、用戶訪問(wèn)控制、多媒體和數(shù)字娛樂(lè)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。經(jīng)過(guò)幾十年的研究,目前人臉識(shí)別技術(shù)已經(jīng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,在理想的情況下已經(jīng)可以得到很高的識(shí)別率。但是,在視頻監(jiān)控等應(yīng)用場(chǎng)合,由于環(huán)境復(fù)雜、光照變化大、人的姿勢(shì)表情多變以及受到分辨率的限制,人臉識(shí)別問(wèn)題依然是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的問(wèn)題。本文對(duì)視頻中的人臉識(shí)別問(wèn)題進(jìn)行了研究,

2、本文的主要內(nèi)容包括:
  (1)對(duì)人臉檢測(cè)進(jìn)行了研究。本文首先對(duì)人臉檢測(cè)中常用的Adaboost算法和幾種顏色模型進(jìn)行了介紹,在此基礎(chǔ)上提出將Adaboost算法和YCbCr膚色模型相結(jié)合的人臉檢測(cè)方法,利用YCbCr膚色模型對(duì)Adaboost算法檢測(cè)得到的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,排除非人臉圖像。通過(guò)實(shí)驗(yàn)表明,用此方法可以有效的排除非人臉區(qū)域,提高識(shí)別率。
  (2)為了消除光照、人臉姿勢(shì)、圖像尺寸等因素對(duì)人臉識(shí)別的影響,提高識(shí)別率,

3、在人臉識(shí)別前先要對(duì)檢測(cè)到的人臉圖像進(jìn)行預(yù)處理。本文介紹了幾何預(yù)處理和光照預(yù)處理的常用方法。在幾何預(yù)處理中,首先需要確定兩眼的位置,然后通過(guò)旋轉(zhuǎn)、縮放和裁剪等操作,對(duì)圖像進(jìn)行傾斜校正和尺寸歸一化。本文提出了一種新的人眼定位方法,可以在相對(duì)復(fù)雜的情況下更加準(zhǔn)確地定位兩眼的位置。
  (3)介紹了幾種常用的人臉識(shí)別特征,并對(duì)它們進(jìn)行了分析。在此基礎(chǔ)上提出將DCT特征和梯度特征進(jìn)行融合,作為新的特征用于人臉識(shí)別。該特征不僅包含了人臉的整體

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