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基于人臉識別技術的智能系統(tǒng)研究與開發(fā)

作者: 時間:2012-04-18 來源:網(wǎng)絡 收藏

在參數(shù)橢圓模板的基礎上,加入對眼睛、眉毛和嘴巴特征的參數(shù)描述,進而利用改進的模板進行檢測與定位,取得了較好的結果。并且,在通過調(diào)節(jié)參數(shù)區(qū)分目標人物時,也有較好的表現(xiàn)。經(jīng)分析,檢測與定位成功率的提高得益于對臉部器官外形參數(shù)的有效地描述,使其過濾了大多數(shù)的背景中的干擾,取得了較好的效果。在調(diào)節(jié)面部器官的外形參數(shù)時,模型取得了較好的區(qū)分效果,這可以認為是各目標人物的個人特征的真實反應。其中仍然存在的問題是,在傾斜,或有眼鏡、大片頭發(fā)遮蓋等情況發(fā)生時,將對檢測與定位的效果產(chǎn)生嚴重的影響。

6 結論

檢測與的趨勢是利用多種線索(頭發(fā)、膚色、器官、輪廓、模板等),綜合多種分類方法(混合高斯模型、概率模型、神經(jīng)網(wǎng)與支持向量機等),啟發(fā)式信息與統(tǒng)計學習方法相結合??傊?,由于對象的非剛體性,以及姿態(tài)、光照、遮擋等各種變化因素的影響和實時性要求,高性能的人臉檢測仍是一個困難的問題。

7本文作者創(chuàng)新點:

1采用參數(shù)化的橢圓型人臉模板與眼睛及嘴巴幾何特征相結合的人臉定位方法,根據(jù)其眼睛、鼻部及嘴部的幾何特征參數(shù),對實驗人臉庫進行監(jiān)督下的分類。

2提出了結合人臉模板和人臉特征進行人臉檢測的方法,并對現(xiàn)有的人臉檢測與定位的方法提出了改進,進而提取臉部特征,并在此基礎上實現(xiàn)了一個,經(jīng)檢驗,模型取得了較好的區(qū)分效果。

3.本項目為作者所在學院機器人課題之子課題,該課題目前已初步實用化,產(chǎn)生經(jīng)濟效益累計達110萬元。本項目實驗數(shù)據(jù),如FERET'97及FRVT 2000,以及BioID人臉庫等,均為互聯(lián)網(wǎng)上公開資料,所采用的方法為實驗法。

參考文獻

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