基于光照預(yù)處理的人臉檢測研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人臉檢測指在圖象或圖象序列中找出單個(gè)或多個(gè)人臉的位置和大小,是計(jì)算機(jī)視覺和人工智能領(lǐng)域一個(gè)非常重要的研究方向?,F(xiàn)有的人臉檢測方法對復(fù)雜光照環(huán)境下獲得的彩色人臉圖象的檢測效果仍不太理想。雖然,在彩色人臉圖象中,膚色是人臉最顯著的特征之一,有效利用膚色信息對于減小人臉區(qū)域的搜索范圍、提高人臉檢測率成為可能。然而,由于受外界光照環(huán)境的影響,采集來的人臉彩色圖象經(jīng)常會發(fā)生彩色偏移或者存在不同程度的高光和陰影,已成為阻礙基于膚色的人臉檢測率提高的

2、重要障礙。為此,本文開展了以下幾個(gè)方面的研究: (1)在詳細(xì)綜述目前的人臉檢測方法的基礎(chǔ)上對基于膚色分割結(jié)合模板匹配的人臉檢測方法進(jìn)行改進(jìn),提出本文基于“光照預(yù)處理+膚色模型+模板匹配”的人臉檢測問題解決思路。即在光照預(yù)處理的前提下,利用膚色特征建立膚色模型;根據(jù)膚色模型進(jìn)行膚色檢測和閾值分割;在對分割區(qū)域特征分析的基礎(chǔ)上將篩選出的人臉候選區(qū)域與人臉模板相匹配;最后將匹配較好的區(qū)域在原圖象中用矩形框標(biāo)示出來。為本文研究工作的開展

3、提供了指導(dǎo)思想。 (2)研究了常見的基于膚色的人臉檢測算法并分析比較其優(yōu)缺點(diǎn),給出本文利用膚色特征進(jìn)行膚色檢測時(shí)所采用的膚色模型——高斯分布模型。并在深入研究和廣泛采集膚色樣本的基礎(chǔ)上建立膚色模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,通過該模型并結(jié)合關(guān)照預(yù)處理能夠?qū)⒔^大多數(shù)的膚色區(qū)域從背景圖象中區(qū)分出來,為人臉區(qū)域特征的準(zhǔn)確分析奠定了基礎(chǔ)。 (3)將GrayWorld彩色均衡方法和非線性分段色彩變換方法融入本文人臉檢測算法。對待檢測圖象進(jìn)行彩

4、色偏移消除,在相當(dāng)程度上解決了光源色彩不同所帶來的色彩偏移問題;用非線性分段色彩變換方法對光照造成的高光和陰影影響進(jìn)行消除,部分解決了人臉圖象上存在的高光和陰影影響問題。兩種方法的融入為基于膚色的人臉高檢測率的獲得提供了保障。 (4)設(shè)計(jì)了人臉檢測程序流程,完整實(shí)現(xiàn)了針對彩色圖象的人臉檢測程序,最后較詳盡地給出了程序的關(guān)鍵參數(shù)的確定、膚色樣本的選取和算法魯棒性測試分析的結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文方法對實(shí)際場景中正面和準(zhǔn)正面的人臉圖

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