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单灰度图像中眼睛定位的人脸位置矫正算法 被引量:5
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作者 曹文明 蔡魏伟 王守觉 《通讯和计算机(中英文版)》 2004年第1期28-32,共5页
人脸位置的矫正作为人脸检测定位的一个环节,在计算机人脸识别中具有重要的意义。本文提出了一种基于单人脸灰度图像中眼睛定位的人脸位置矫正方法,用居中度使图像小块居中,用匹配度求取适些小图像块中的两块眼睛的小块,再在小范围... 人脸位置的矫正作为人脸检测定位的一个环节,在计算机人脸识别中具有重要的意义。本文提出了一种基于单人脸灰度图像中眼睛定位的人脸位置矫正方法,用居中度使图像小块居中,用匹配度求取适些小图像块中的两块眼睛的小块,再在小范围内对鼻子、嘴巴部分进行水平灰度投影,然后进行扶正。实验结果表明,该方法对于双眼可见单人脸灰度图像能实现快速有效矫正,并能在矫正结果中精确给出双眼瞳孔位置。 展开更多
关键词 人脸识别 灰度图像 人脸位置矫正 图像块纵向复杂度
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基于回归的人脸检测加速算法 被引量:5
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作者 王丹 赵宏伟 +1 位作者 戴毅 吴彬 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2019年第4期550-555,共6页
为了提高视频中人脸检测的检测速度,采用回归分析方法预测连续视频中人脸中心位置坐标,并通过调整区域宽度系数确定人脸区域位置,从而提出一种人脸检测加速算法。该算法的主体框架采用VJ(Viola-Joines)结构,在人脸检测过程中,通过聚合... 为了提高视频中人脸检测的检测速度,采用回归分析方法预测连续视频中人脸中心位置坐标,并通过调整区域宽度系数确定人脸区域位置,从而提出一种人脸检测加速算法。该算法的主体框架采用VJ(Viola-Joines)结构,在人脸检测过程中,通过聚合通道特征和弱级联分类建立多尺度精细采样图像特征金字塔,并利用回归分析方法进行人脸中心位置坐标拟合,再采用粗粒度预测方法降低算法时间复杂度,最后通过优化人脸区域位置系数提高人脸检测准确率。在此基础上,又通过目标预测、跟踪算法进行人脸检测的二次加速。实验结果表明,该算法有效减少了视频人脸检测遍历区域,提高了人脸检测的检测速度,缩短了提取视频人脸特征区域的时间,更加适合视频人脸检测的实时性应用。 展开更多
关键词 人脸检测 回归算法 人脸位置预测 视频帧
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基于Haar_like EB特征与帧间约束的视频人脸定量检测 被引量:3
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作者 魏玮 赵芳 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第9期250-255,262,共7页
针对目前视频人脸替换研究中对人脸位置的时间连续性和人脸检测的实时性要求较高的问题,提出一种基于帧间约束模型的视频人脸定量检测算法。利用前后帧的相关性建立帧间约束模型,定量描述视频人脸的具体位置,避免单帧检测的偏差,同时自... 针对目前视频人脸替换研究中对人脸位置的时间连续性和人脸检测的实时性要求较高的问题,提出一种基于帧间约束模型的视频人脸定量检测算法。利用前后帧的相关性建立帧间约束模型,定量描述视频人脸的具体位置,避免单帧检测的偏差,同时自适应地改变人脸搜索区域以提高算法的运行速度。考虑到眉毛和眼睛的相似性,通过增加2种Haar_like EB特征,降低基于Haar_like特征人脸检测算法的误检数与漏检数。实验结果表明,该算法对视频中人脸位置的定量检测即时间连续性有所提升,且能够提高视频人脸检测的运行速率,降低误检率。 展开更多
关键词 帧间约束模型 Haar_like EB特征 定量检测 人脸位置 自适应搜索区域 视频序列
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Face Orientation Normalization Using Eye Positions 被引量:2
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作者 Audrius Bukis Rimvydas Simutis 《Computer Technology and Application》 2013年第10期513-521,共9页
Despite the fact that progress in face recognition algorithms over the last decades has been made, changing lighting conditions and different face orientation still remain as a challenging problem. A standard face rec... Despite the fact that progress in face recognition algorithms over the last decades has been made, changing lighting conditions and different face orientation still remain as a challenging problem. A standard face recognition system identifies the person by comparing the input picture against pictures of all faces in a database and finding the best match. Usually face matching is carried out in two steps: during the first step detection of a face is done by finding exact position of it in a complex background (various lightning condition), and in the second step face identification is performed using gathered databases. In reality detected faces can appear in different position and they can be rotated, so these disturbances reduce quality of the recognition algorithms dramatically. In this paper to increase the identification accuracy we propose original geometric normalization of the face, based on extracted facial feature position such as eyes. For the eyes localization lbllowing methods has been used: color based method, mean eye template and SVM (Support Vector Machine) technique. Experimental investigation has shown that the best results for eye center detection can be achieved using SVM technique. The recognition rate increases statistically by 28% using face orientation normalization based on the eyes position. 展开更多
关键词 Face recognition support vector machine orientation normalization and facial features
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基于局部二值特征的人脸姿态估计系统的研究与实现 被引量:1
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作者 钟小华 张永清 肖成军 《网络安全技术与应用》 2017年第7期129-131,共3页
本系统利用VS2010开发平台结合Open CV图像处理软件实现人脸姿态的计算。首先采用Adaboost算法和Haar特征检测出待检测图像中的人脸,接着采用局部二值特征算法估算人脸的68个特征点,并利用比例正交投影迭代变换算法结合估算的68个人脸... 本系统利用VS2010开发平台结合Open CV图像处理软件实现人脸姿态的计算。首先采用Adaboost算法和Haar特征检测出待检测图像中的人脸,接着采用局部二值特征算法估算人脸的68个特征点,并利用比例正交投影迭代变换算法结合估算的68个人脸特征点实现了人脸人脸的姿态估计。实验结果表明该系统对有遮挡或转角过大的人脸也具有较高的准确度。 展开更多
关键词 人脸姿态估计 人脸位置检测 局部二值特征
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