2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、人臉檢測(cè)與識(shí)別技術(shù)是一種重要的生物特征驗(yàn)證手段,在安全訪問控制、視覺監(jiān)測(cè)、智能用戶接口、基于內(nèi)容的圖像檢索等方向有著重要的應(yīng)用。 本文在研究了人臉檢測(cè)和識(shí)別的基本理論和關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)討論了在復(fù)雜背景和可變光條件下,彩色靜止圖像的人臉檢測(cè)和識(shí)別問題,它包含基于膚色的人臉粗檢測(cè)和基于人眼的細(xì)檢測(cè)、基于主成分分析法的人臉特征提取和基于改進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人臉識(shí)別四個(gè)主要模塊。 首先,對(duì)人臉膚色的聚類特性進(jìn)行了研究,基于不同的

2、顏色空間膚色聚類結(jié)果的對(duì)比,本文選擇了YCbCr顏色空間,接著建立高斯膚色模型,對(duì)人臉圖像進(jìn)行相似度計(jì)算,采用基于梯度調(diào)整的改進(jìn)Otsu算法進(jìn)行自適應(yīng)閾值膚色分割,最后通過數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)處理,排除部分假區(qū)域(非膚色區(qū)域),實(shí)驗(yàn)證明該方法可以有效地從復(fù)雜背景下的彩色人臉圖像中提取出較準(zhǔn)確的膚色。 其次,利用邊緣檢測(cè)算法、制定人臉規(guī)則,排除類膚色和明顯非人臉區(qū)域,接著根據(jù)人眼灰度特征和人眼區(qū)域復(fù)雜度特點(diǎn),改進(jìn)了一種人眼精確定位算法,實(shí)驗(yàn)

3、證明該方法可以精確地提取出人眼,然后根據(jù)人眼幾何特征提取出人臉,并歸一化、標(biāo)準(zhǔn)化。 隨后,利用PCA算法讀取人臉庫,訓(xùn)練形成特征子空間,接著把訓(xùn)練圖像和識(shí)別圖像投影到該特征子空間中,得到對(duì)應(yīng)的特征向量和特征值,然后通過傳統(tǒng)的和基于改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對(duì)人臉進(jìn)行訓(xùn)練和識(shí)別。通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,證明改進(jìn)的BP方法識(shí)別率更高,訓(xùn)練次數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,識(shí)別時(shí)間也明顯少于傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,為復(fù)雜背景下實(shí)時(shí)人臉檢測(cè)和

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