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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 546 毫秒
1.
根据在线考试安全监控的特点,针对视频流图像提出一种基于肤色模型和特征定位的快速入脸定位算法,并建立了系统原型,适用于实际网络在线考试中的身份认证。该方法以普通PC摄像头作为图像采集设备,以采集的视频流为数据源,截取视频流中的单帧图像,通过转换彩色空间、入脸肤色建模、后处理操作实现了入脸定位,通过图像马赛克、边缘提取,显著特征点定位等技术定位入脸图像的各特征点。在此基础上通过入眼定位实现了在视频流中对于人脸的跟踪算法研究。试验结果表明,所实现的入脸检测适用于近距离入脸的检测,定位速度快,误检率低,可以在实时系统中应用。  相似文献   

2.
利用肤色信息在彩色图像中检测人脸速度快、易于实现,但准确率不高。本文提出首先应用人脸肤色信息在彩色图像中进行人脸粗略检测,得到候选人脸区域,再以基于梯度模板匹配的方法进行人脸精确定位,从候选区中准确地找到人脸。将这两种方法结合在保证精确的人脸检测的前提下,可有效提高检测速度。  相似文献   

3.
基于肤色分割和AdaBoost算法的彩色图像的人脸检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章提出了肤色分割和AdaBoost算法结合的人脸检测算法。首先,对彩色图像进行肤色分割,通过人脸肤色的统计特征得到候选人脸区域:然后,基于AdaBoost算法,使用由强分类器组成的级联分类器对候选人脸区域进行扫描,最终得到精确定位的人脸。实验证明,该方法具有肤色检测快速和AdaBoost算法误检率低的优点,可以有效的运用于多姿态、多人脸和复杂背景的情况。  相似文献   

4.
肤色信息在人脸检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于肤色信息的人脸检测方法能快速获得所有可能的候选人脸,把经过光线补偿处理后的彩色图像从RGB转换到YCbCr色彩空间,根据实验获得的最佳阈值进行肤色分割,快速获得所有可能的候选人脸。对候选人脸作形态学处理及人脸区域标定,最终确定人脸区域。实验结果表明,基于肤色的人脸检测方法能快速的区分人脸区域和背景区域,将人脸区域标定在一个白色的矩形框内,具有良好的检测效果。  相似文献   

5.
徐艳 《计算机系统应用》2011,20(12):87-90,104
融合肤色信息和人脸轮廓信息,提出了一种新颖的基于肤色信息和人脸轮廓的人脸检测算法.首先利用改进的肤色提取算法对肤色进行分割,分析肤色区域,找出备选人脸;然后对备选人脸区域进行边缘检测,根据边缘检测点进行人脸轮廓特征的匹配,找出入脸的准确位置,并利用马赛克模板排除虚假人脸.实验结果表明,该算法具有较高的准确率,检测速度快...  相似文献   

6.
一种快速、鲁棒的人脸检测方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
根据特征脸思想,提出了一种新的基于特征肤色的人脸检测方法。首先从RGB彩色空间转换到HSI彩色空间中,然后训练肤色点样本集得到特征肤色,最后在特征肤色构成的肤色空间中检测人脸,实验表明,该方法是快速的,鲁棒的。  相似文献   

7.
一种新的快速多人脸检测算法*   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出一种基于改进的肤色分割和距离变换的快速人脸检测算法。该算法对传统肤色分割进行了改进,使得肤色分割更加可靠,而且能够对图像中的多个人脸进行快速定位。实验证明该方法是有效的。  相似文献   

8.
视频安保系统中人脸的快速检测和定位   总被引:6,自引:8,他引:6  
文章提出了一种在实时视频安保系统图像中快速检测人脸和定位人脸的方案.并利用VC 6.0设计了一套基于PC机的软件将其实现。对摄像机实时采集的图像.首先利用差分检测的方法,剔除大部分背景区域,然后利用肤色检测准确定位人脸。实验证明该方法快速、有效适用于实际的视频安保系统。  相似文献   

9.
提出了一种基于色彩信息的由粗到细的人脸检测方法。首先应用肤色模型快速得到人脸候选区域;然后采用基于自适应的阈值选择策略对图像进行肤色分割,弥补了以往固定阈值的漏检和误检的缺陷;接着使用了一种基于先验知识的混合人脸验证方法,从而有效地检测出人脸。实验证明该方法可以有效地应用于多人脸、不同尺度和复杂背景的情况,具有良好的检测效果。  相似文献   

10.
基于新的肤色模型的人脸检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
党治  冯晓毅 《计算机应用》2006,26(3):615-0618
基于灰度信息的人脸检测方法在转换过程中会损失原图像中部分有用信息。通过对肤色在YCbCr色彩空间分布的统计分析,提出一种在彩色域中建立肤色模型的方法,并建立了较为准确的肤色模型。在此基础上,根据人脸几何结构特征进一步识别人脸。利用芬兰奥卢大学的基于物理学人脸数据库等一些图像数据检验方法的性能,实验结果表明该方法在较大的光照变化条件下均具有较好的检测率。  相似文献   

11.

Due to the rapid development of the high-speed wired and wireless Internet, image contents including objects with exposed personal information are being distributed freely, which is a social problem. In this paper, we introduce a method of robustly detecting a target object with facial region exposed from an image that is quickly entered using skin color and a deep learning algorithm and effectively covering the detected target object through prediction. The proposed method in this paper accurately detects the target object containing facial region exposed from the image entered by applying an image adaptive skin color model and a CNN-based deep learning algorithm. Subsequently, the location prediction algorithm is used to quickly track the detected object. A mosaic is overlapped over the target object area to effectively protect the object area where the facial region is exposed. The experimental results show that the proposed approach accurately detects the target object including the facial region exposed from the continuously entered video, and efficiently covers the detected object through mosaic processing while quickly tracking it using a prediction-based tracking algorithm. The tracking-based target covering method proposed in this study is expected to be useful in various practical applications related to pattern recognition and image security, such as content-based image retrieval, real-time surveillance, human–computer interaction, and face detection.

  相似文献   

12.
采用改进的基于Adaboost的人脸检测算法检测出可能存在的初始人脸区域,适当扩大初始人脸区域的面积,在此基础上,利用基于RGB颜色空间的肤色分割算法进行人脸区域的二次定位,根据定义的脸部区域重合度和人脸几何特征实现对脸部区域的精确融合检测。实验结果证实了该算法的鲁棒性和实时性。  相似文献   

13.
一种改进的基于人脸特征的人脸检测方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
人脸检测技术应用十分广泛,可用于生物特征识别、视频会议、图像与视频检索以及人机智能交互界面等。目前的算法大多依赖于一定的约束条件。文章提出了一种改进的人脸检测方法,该方法利用了肤色在色彩空间的局部性和五官在人脸相对位置的不变性。实验结果表明,该算法结合了肤色和人脸特征的信息,提高了检测的准确度。  相似文献   

14.
为提高人脸检测效率.研究实现采用肤色模型的低分辨率视频快速人脸检测算法。主要步骤包括采用Gray World方法的图像预处理、图像二值化和形态学处理等,从而实现快速人脸定位。实验结果证明该方法的正确性、快速性和有效性。该算法可以为后期人脸特征检测的精确定位奠定基础。  相似文献   

15.
彩色视频序列图像中的人脸跟踪方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对彩色视频序列图像的人脸检测,提出了一种基于肤色的人脸跟踪方法。该方法首先在Hsu提出的肤色模型基础上,采样一种自肤色分割算法来提取复杂背景下人脸的肤色特征,与传统的采用固定肤色模型的检测算法相比,该方法具有更好的检测效果;然后,在人脸跟踪过程中采用Condensation滤波跟踪算法,并对算法做了两点改进,即在跟踪过程中采用基于Metropolis算法的重采样方法以及自适应的动态模型,实现了复杂背景下的人脸自由运动的跟踪,并从各种影片中截取了彩色视频序列图像进行了测试实验。实验结果表明,该方法有效地解决了复杂背景下人脸自由运动、光照变化及部分遮挡的问题,且精度较高。  相似文献   

16.
Face detection in color images   总被引:9,自引:0,他引:9  
Human face detection plays an important role in applications such as video surveillance, human computer interface, face recognition, and face image database management. We propose a face detection algorithm for color images in the presence of varying lighting conditions as well as complex backgrounds. Based on a novel lighting compensation technique and a nonlinear color transformation, our method detects skin regions over the entire image and then generates face candidates based on the spatial arrangement of these skin patches. The algorithm constructs eye, mouth, and boundary maps for verifying each face candidate. Experimental results demonstrate successful face detection over a wide range of facial variations in color, position, scale, orientation, 3D pose, and expression in images from several photo collections (both indoors and outdoors)  相似文献   

17.
基于人脸检测和CAMSHIFT算法的人脸跟踪系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对彩色视频序列,本文提出一种基于检测和彩色直方图的人脸跟踪系统,首先利用Adaboost算法进行快速人脸检测和定位,然后通过Canny滤波获取精确的人脸区域建立肤色直方图模型,在CAMSHIFT算法的基础上运用人脸形态约束,Kalman滤波进行实时的人脸跟踪,实验证明该系统具有较好的实时性并能很好的解决遮挡,类肤色干扰和快速移动的问题.  相似文献   

18.
目前对网络不良图像进行过滤的方法中,裸露肤色比依然是常被利用的数据,但是其存在一些缺陷,如伪肤色的干扰、非关键区域肤色的干扰、整体裸露肤色比有时候不与裸露程度呈正相关等。本算法利用人体肤色的一致性和人体结构特点,计算了以下三个比例特征作为判决依据——人脸尺寸占比、用人脸肤色数据改进肤色模型后的整体裸露肤色比及人体关键区域的裸露肤色比,有效地解决了上述问题;同时,对人脸检测增加了合适的旋转图像的处理过程,使其对于倾斜很大的人脸也能较好地检测。经过测试,算法的识别率达到91.5%,基本能满足实际应用的需求。  相似文献   

19.
彩色图像中通常存在噪音、模糊、背景等问题,直接影响到人脸检测的结果。提出一种AdaBoost算法结合图像增强和肤色分割的人脸检测新方法。对输入图像进行平滑、锐化图像增强操作,较好地消除噪声干扰和增强图像的边缘信息;利用肤色分割,将肤色区域和背景有效地区分开;在候选区域用AdaBoost算法精确地定位出人脸位置。实验结果证明,该方法对“漏检”和“错检”问题均有较好的改善。  相似文献   

20.
人脸检测作为人脸识别系统的重要一环,越来越受到技术研究和商业应用的关注。针对人脸检测环境的复杂性,该文提出了基于肤色和支持向量机的人脸检测算法。该算法对于具有复杂背景信息的人脸彩色图像,采用肤色检测的方法进行肤色区域的分割并去除噪声干扰,然后使用支持向量机(SVM)对于类似肤色区域进一步检测并确定人脸区域。实验表明,结合肤色模型的快速检测和支持向量机的二次验证,该方法能提高人脸检测的准确性,并缩短检测时间。  相似文献   

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