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针对目前人脸表情识别鲁棒性较差的问题,提出了一种基于可变形部件模型的人脸检测模式识别算法。通过一种多视点人脸检测的树状结构模型,使用详细的面部标志性标签来模拟面部内部结构。本文使用潜在支持向量机(LSVM)从部分标记的图像中获取,增强数据挖掘和引导过程在训练期间的丰富模型,逐步学习潜在阳性和阴性样本的同时,建立基于弱标记数据的模型。最后在每一个模型的检测定位过程中,综合主滤波器以及部件滤波器的响应,通过位置关系对每一个扫描到的窗口评分,并将得分和阈值相比较,得到多角度融合模型的检测结果。在对人脸检测数据集提出的算法进行验证头部姿势变化和面部封闭情况下模型的准确性。研究结果表明,该模型能较好地处理表情丰富、部分遮挡的人脸等复杂情况下的识别,正检率达到97.1%,具有较强的准确性和适用性。 相似文献
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对人脸建模与动画的概念、基本技术与实现思路进行分类总结,分析各种技术的特点与缺点,对人脸动画的发展过程进行全面的认识,并描述一种人脸建模特定化的一般过程。 相似文献
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针对灰度图像中的人脸检测问题,提出了一种基于多种支持向量机的决策融合检测方法。该方法首先用传统的二类支持向量机(C—SVM)和单类支持向量机(One-Class SVM)分别对图像进行检测,然后决策融合两种分类器的检测结果。在MIT CUM人脸库上的实验结果表明,该方法具有良好的检测效果和较低的虚警率。 相似文献
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为了提高视频检索的效率和准确率,本文提出了一种基于人脸检测技术的视频检索方法。该方法通过人脸检测技术将视频每一帧中的人脸与双手检测出来,然后通过建立点线连接来创建人脸与双手的拓扑结构;最后通过拓扑结构的连续变化特点来识别视频中人物的动作特征,从而达到视频检索的目的。实验表明,该方法检索速度较快且识别度较高,有广泛的应用前景。 相似文献
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视频图像的人脸识别技术发展,促进了数字视频监控等系统的广泛应用。本文对基于特征、模板、统计理论等视频图像的人脸检测基本方法进行了介绍,对人脸检测系统的图像采集、图像处理、特征定位、人脸识别处理等设计进行了阐述,对人脸检测方法的改进进行了尝试。 相似文献
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提出了基于Adaboost的快速人脸检测方法。根据人脸生理学特点,针对PaulViola方法提出了新的Haar-like特征,扩展了图像预处理及扫描方法,设计并实现了快速人脸检测系统。 相似文献
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基于肤色和图像似然度的人脸检测 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于肤色分割和图像似然度的检测人脸方法,该方法能在复杂的背景下较好地检测出人脸。首先利用颜色信息把图像分割成肤色区域与非肤色区域,然后对肤色区域做预处理后,进入图像似然度检测阶段.最终实现人脸检测。 相似文献
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基于计算机视觉类库OpenCV 实现人脸检测系统,采用级联分类器的方法对人脸进行检测。系统对不同图像有较强的适应性,能够比较精确地判断出人脸位置,尤其对有遮挡物人脸的检测效果较好,具有一定应用价值。 相似文献
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针对灰度图像的正面人脸,提出了一种基于BP神经网络的人脸检测算法,并在Delphi 7上实现,可有效运用于复杂背景下不同表情、肤色、姿态以及不同光照条件下的人脸检测,算法快速有效。 相似文献
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人脸检测是计算机视觉研究的重要研究方向之一,提出了一种基于新色彩空间YCgCr的人脸检测算法。首先比较了YCgCr间和YCbCr色彩空间,得出YCgCr色彩空间的在人脸处理方面更有优势,然后通过二维高斯分布提取肤色区域,对二值化的图像应用区域增长算法求取最大联通区域,得到准确的面部图像,实验结果表明该算法是快速而有效的。 相似文献
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人脸检测作为人脸识别系统的重要一环,越来越受到技术研究和商业应用的关注。针对人脸检测中时间和检测率不能很好保证的情况,提出了使用DCT变换和支持向量机的人脸检测算法。利用离散余弦变换的系数作为支持向量机的输入特征值,证明该方法能提高人脸检测的准确性,并缩短检测时间。 相似文献
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本文提出了一种基于肤色和唇色信息的快速人脸定位算法,在此基础上利用的灰度信息实现了眼睛、鼻部和嘴部的快速定位。实验结果表明该方法具有较高的实时性,大大克服了模板匹配方法带来的时间延迟。 相似文献