【摘 要】
:
人脸检测是使用某种策略在图像中搜索是否包含人脸,一旦包含就给出脸部的位置、姿态等信息。人脸检测源自人脸识别,近年来随着智能监控和安全认证等实际要求,许多的学者开始
论文部分内容阅读
人脸检测是使用某种策略在图像中搜索是否包含人脸,一旦包含就给出脸部的位置、姿态等信息。人脸检测源自人脸识别,近年来随着智能监控和安全认证等实际要求,许多的学者开始对人脸检测展开重点的研究。本文针对复杂光照下人脸检测的问题,首先对待检测图片进行光照预处理,以消除光照对图片的影响,然后本文将肤色分割和Adaboost算法结合起来用于人脸检测。其中,针对光照预处理问题,本文改进了Retinex算法并将其应用到光照预处理当中,有效的改善了光照对图片的影响;针对人脸检测问题,考虑到Adaboost在实际人脸检测应用当中的不足,将代价敏感因素引入到Adaboost算法的优化当中。实验数据显示,文章研究的人脸检测系统具有优良的检测效果。本文具体的研究内容总结如下:1、本文在Retinex算法的理论之上,研究了几种基于Retinex算法的光照预处理方法,并针对目前Retinex光照预处理方法的不足进行了改进,更好的解决了光照因素对图片效果的影响。2、研究了利用肤色检测的人脸预筛选策略,文章通过分析对比肤色在几种色彩空间中的聚集特性,设计了在YCbCr色彩空间建立数学模型的分割方法,并根据形态学处理和先验知识得到最终的候选人脸区域。3、系统的研究了利用Adaboost算法进行人脸检测的方法。细致的讲解了算法的流程、Haar矩形特征以及积分图;深入的学习了Adaboost算法对强弱分类器的训练过程、分类器的级联结构以及多尺度检测的机制。然后针对Adaboost在实际人脸检测应用当中的不足,将代价敏感因素引入到算法的改进当中,通过代价敏感因子来刻画算法对不同训练样本的重视程度,从而突出分类器对人脸的检测性能。最后本文在实验的情况下研究了不同大小的代价敏感因子对分类器性能的影响,并根据实验的结果设计了本文所使用的级联人脸检测器。4、分析总结了肤色分割与Adaboost算法各自的优点和不足之处,然后融合两者的优点用于本文的人脸检测研究。首先利用肤色分割准确度高、速度快的特点,排除掉一些复杂的外部区域,然后再利用Adaboost算法进行精确定位。实验结果表明这种方法能有效的提升检测率并减少误检率,能很好的提升系统的检测性能。
其他文献
三电平变流器可输出阶梯波电压波形,并且具有功率管上的电压应力低、输出电压电流谐波含量少和效率高等优点,故在大功率场合得到了较为广泛的应用。但是NPC三电平逆变器由于其特殊的拓扑结构,存在两电平所不具有的中点电压不平衡问题的缺陷。研究表明,调制策略可有效改善三电平变流器的输出特性,其中点电位不平衡问题可通过调制策略进行改善。有文献提出的基于在中点电压可控区域内采用最近三矢量法和不可控区域内采用虚拟矢
本文研究内容属于结构增强加固领域.以碳纤维在钢结构中的应用为背景,应用有限元方法对高温下的钢构件、存在初始缺陷(初弯曲、残余应力)的钢构件、以及存在动荷载(冲击荷载
能源短缺和环保的双重压力促使风力发电成为最成熟、发展最快的清洁可再生能源发电技术之一。受到风速的随机性和间歇性的影响,加上风电机组单机容量和风电场规模的不断增大,风
随着电力系统信息化的发展,很多旧式的EMS系统无论是实时性和交互性都已经不能再满足需求。为了使这些EMS系统能够升级为符合电力系统信息化发展要求的新一代EMS系统,而同时
机翼颤振是一种常见的动气动弹性问题,在受到气流的影响后所产生的自激振动现象,而高超音速使得机翼颤振需要考虑热效应的影响。本文对悬臂板机翼模型进行热模态分析和热颤振分
本文详细阐述了在动力系统中分叉的概念,以及分叉相关的概念。文中重点阐述了计算和判断Hopf分叉点,追踪周期解的各种方法的理论,以及相应的计算方法,比较了各种方法之间的优点和
按照国务院[2002]5号文要求,电力体制改革开始实施,目标是打破垄断,引入竞争,建立竞争性的电力市场。2003 年五大发电集团公司的成立,2004年东北、华东区域电力市场开始模拟报价,20
目前车载记录仪记录的数据均为文本格式,缺乏直观性,本课题研制的车载图像记录仪,可以以图像的方式记录汽车在行驶过程中的状态,主要可以应用在交通事故处理、汽车碰撞实验、
纤维可有效改善混凝土的性能,自纤维混凝土问世以来一直受到国内外研究机构和学者的重视。本文以纤维复合材料的增强理论为基础进行了一些基本理论研究和探讨,推导出三维乱向聚
随着世界汽车保有量的不断增加,人们对汽车给能源和环境所带来的问题日益关注。因此,电动汽车的发展也就日益为人们所重视。开关磁阻电机(SRM)以其控制灵活、结构简单、可靠性高、电气性能优良等优势,必将成为电动车辆选用的驱动系统之一。本文在对前人成果的广泛了解和研究基础上,以美国TI公司生产的TMS320LF2407为主控芯片,充分利用其高速运算能力和面向电机控制的高效控制能力,设计并制作了SRM控制器