圖像序列中人臉跟蹤算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、近幾年來(lái),隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及應(yīng)用領(lǐng)域的需求,人臉檢測(cè)與跟蹤及其它相關(guān)技術(shù)吸引了眾多的研究者,國(guó)內(nèi)外關(guān)于人臉檢測(cè)和跟蹤的方法多種多樣,并且不斷有新的研究成果出現(xiàn)。 本文介紹了人臉檢測(cè)與跟蹤的研究與發(fā)展現(xiàn)況,著重介紹了視頻序列中人臉跟蹤的一些主要算法。并在以下幾個(gè)方面做了一些研究工作: 1.對(duì)基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的跟蹤方法進(jìn)行了探討,并重點(diǎn)介紹了經(jīng)典的卡爾曼濾波方法以及基于序列蒙特卡羅的粒子濾波方法,并比較了它們各自的優(yōu)劣,從

2、模擬與實(shí)驗(yàn)兩方面來(lái)說(shuō)明它們?cè)诟櫡矫娴男阅堋?2.探討Mean Shift方法及Camshift方法,對(duì)Camshift算法進(jìn)行了較詳細(xì)的研究。將人臉檢測(cè)算法與Camshift算法相結(jié)合,對(duì)人臉膚色在HSV空間中的H分量進(jìn)行跟蹤,實(shí)現(xiàn)對(duì)單人臉目標(biāo)的跟蹤。 3.提出一種多人臉跟蹤方法。先使用人臉檢測(cè)算法進(jìn)行人臉檢測(cè),之后結(jié)合卡爾曼濾波的預(yù)測(cè)功能,并依據(jù)本文提出的三個(gè)判別原則:最小距離原則、最大最小距離原則、相似大小原則

3、,對(duì)序列圖像檢測(cè)結(jié)果中的人臉與已跟蹤的舊目標(biāo)進(jìn)行相似性判斷,選取最優(yōu)相似人臉作為當(dāng)前跟蹤的目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)視頻序列中的多人臉跟蹤。 綜合以上研究可知,粒子濾波算法具有較好的跟蹤性能,在非線性非高斯情況下也能很好地保持對(duì)目標(biāo)的跟蹤,但其計(jì)算復(fù)雜度高,不適合于直接應(yīng)用在多目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)中;CamShift算法中各變量的計(jì)算簡(jiǎn)單,算法復(fù)雜度低,但被跟蹤目標(biāo)之間以及被跟蹤目標(biāo)與背景之間在跟蹤特征上應(yīng)該有比較明顯的區(qū)別。對(duì)于人臉跟蹤系統(tǒng)來(lái)說(shuō),

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