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针对复杂背景下存在的光照变化及多姿态的人脸检测问题,提出一种基于Gabor优化的卷积神经网络和选择性搜索策略相结合的算法进行人脸检测。首先采用选择性搜索策略检测出图像中可能存在人脸的目标候选窗口,然后,将候选窗口中的图像子块作为训练好的改进的卷积神经网络的输入,经过一系列卷积和池化操作后,提取窗口图像的特征信息并进行分类,确认候选窗口中是否包含人脸。算法在LFW人脸数据库上取得较高的检测率及检测速度,实验结果表明融合Gabor特征的卷积神经网络用于人脸检测时可避免传统手工提取特征造成的不确定性,具有更好的泛化能力及鲁棒性。 相似文献
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针对复杂背景下的多姿态彩色人脸图像,提出了一种基于Adaboost级联分类器和模板匹配相结合的人脸检测算法.利用肤色信息对对图像中的皮肤区域和非皮肤区域进行分割,运用改进后的Adaboost方法定位可能的人脸区域.最后通过模板匹配的方法对检测到的人脸区域进行进一步验证,实现了彩色图像中更精确的人脸定位.在实验中从不同大小、背景、光照、表情和光源方向等方面对多姿态的人脸图像进行了检测,取得了很好的效果,表明了该算法的有效性和实用性. 相似文献
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在分析传统图像匹配算法优缺点的基础上,提出了一种基于自适应网格矢量编码的人脸快速匹配算法.该算法首先对人脸进行二值化边缘分割和脸部特征轮廓提取,并对图像的细节边缘和特征轮廓进行自适应网格划分,然后对网格内的边缘段和特征轮廓段进行链码描述及矢量编码,最后通过计算编码后的方向矢量矩阵相似度来实现人脸图像的匹配识别.通过对ORL标准人脸图像库的实验仿真及对比结果表明,该算法在降低计算复杂度及提高识别精度的同时,有效地解决了由图像旋转、姿态变化引起的微小形变以及不同光照条件所带来的图像识别率低的问题. 相似文献