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          基于人臉識別技術(shù)的智能系統(tǒng)研究與開發(fā)

          作者: 時間:2012-04-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          5.2 臉部檢測與定位結(jié)果

          經(jīng)邊界檢測,臉部檢測與定位的結(jié)果如圖3所示。

          5.jpg
          圖3 同時考慮臉型、眼睛和嘴特征時的臉部定位結(jié)果

          5.3 檢測與結(jié)果

          本文利用BioID 庫中的100幅靜止灰度圖片(BioID_0000.pgm- BioID_0099.pgm)作為素材進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

          表1 檢測與結(jié)果
          72.jpg

          5.4 結(jié)果分析

          在上述3種方法中,參數(shù)橢圓模板結(jié)合眼睛、眉毛和嘴巴特征的定位方法顯示出較好的性能。

          在采用膚色進(jìn)行圖像分割,進(jìn)而定位的方法時,由于膚色受環(huán)境光照、背景中近似膚色物體的存在的影響,導(dǎo)致定位結(jié)果較差。在改變閾值大小時, 對判斷的結(jié)果影響不大,這表明:第一,膚色與背景色混雜,以及強(qiáng)烈的光照的影響,是造成誤判的主要因素;第二,在一種上述問題不太嚴(yán)重的比較“理想”的狀態(tài)下,膚色模型也的確能有效地發(fā)揮作用,以抵消來自于外形姿態(tài)等方面的影響。對膚色模型的改進(jìn)應(yīng)該集中在對于光照的處理和與背景的分離上,利用模板進(jìn)行檢測與定位即是有效分離背景干擾的一種方法。

          在單純采用橢圓模板進(jìn)行檢測與定位時,檢測的正確率得到了一定的提高,但總的來說還是很難令人滿意的。在通過改變橢圓的參數(shù)試驗(yàn)其性能時,其對參數(shù)變化的適應(yīng)性把高。經(jīng)分析,可以認(rèn)為是復(fù)雜的背景直接影響了橢圓模板的有效性。而對參數(shù)變化的適應(yīng)性差,主要是因?yàn)閳D像庫中的外形多為長橢圓形,表現(xiàn)在參數(shù)上差別不大。因而,僅僅通過橢圓模板進(jìn)行人臉的檢測與定位,其效果是難以令人滿意的。



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