2023年全國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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文檔簡介

1、隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和視頻會議、遠(yuǎn)程教學(xué)等多媒體形式的日益普遍,人們對圖像跟蹤、目標(biāo)識別提出了更高的要求。人臉作為人體的重要生物特征,有著唯一性和穩(wěn)定性的特點,是跟蹤與識別的理想依據(jù)。但是仍有許多問題需要解決。比如如何在圖像中精確的定位人臉,如何解決跟蹤過程中的遮擋問題、傾斜翻轉(zhuǎn)問題,如何提高人臉識別算法中特征分類準(zhǔn)確度問題等。
   針對以上問題,本文提出了基于改進(jìn)Camshift和Harr檢測的實時人臉跟蹤算法以及基于SV

2、M和AdaBoost的近紅外人臉識別算法,并設(shè)計了相關(guān)實驗。實驗表明,本文算法能夠有效克服目標(biāo)人臉遮擋問題和傾斜旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的目標(biāo)跟蹤丟失問題,能夠提高特征分類器的分類能力,效果優(yōu)于其他算法。
   在人臉檢測與定位方面,結(jié)合了圖像預(yù)處理的幾種方法,通過自適應(yīng)光照補償和二層小波變換方法,降低了環(huán)境光照變化的不利影響,去除了背景噪聲。采用Haar檢測法的積分圖算法,通過AdaBoost方法訓(xùn)練加強,可以實現(xiàn)非接觸式的友好性強的人臉檢

3、測,檢測率高,定位準(zhǔn)確。
   在人臉跟蹤方面,以CamshiR跟蹤算法為基礎(chǔ),提出了一種時間回溯算法,可以很好的解決跟蹤遮擋問題;引入了變加權(quán)直方圖模型,可以有效的克服人臉傾斜翻轉(zhuǎn)狀態(tài)下,目標(biāo)容易丟失的問題;加入角度變量,創(chuàng)建橢圓人臉模版,更加符合人臉的實際特征,取得了不錯的跟蹤效果。
   在人臉識別方面,首先設(shè)計并調(diào)試了人臉圖像采集硬件系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上,選擇近紅外光源,采取了較為流行的二維主成分分析(2 Dimen

4、sional PrincipalComponent Analysis)算法實現(xiàn)人臉識別。對特征數(shù)據(jù)采用SVM分類算法和AdaBoost訓(xùn)練方法決策融合的分類方法,可以將識別特征準(zhǔn)確快速的分類,提高了整體算法的識別率。
   最后,為了驗證人臉跟蹤算法和人臉識別系統(tǒng)的性能,設(shè)計了人臉跟蹤的遮擋實驗,傾斜翻轉(zhuǎn)實驗,穩(wěn)定性實驗和實時性實驗,驗證得出本文算法的跟蹤丟失率低、實時性好的結(jié)論。設(shè)計了人臉識別算法的識別率實驗和復(fù)雜度實驗,比較

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