視頻人臉檢測算法研究及其DSP實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、視頻人臉檢測是指檢測動態(tài)圖像序列中有無人臉,并把檢測出的人臉進行定位和背景分離。它是人臉自動分析處理系統(tǒng)的首要步驟,其速度和準確度直接影響著系統(tǒng)的整體性能,因此在人臉信息領域有著極其重要的地位。
  目前在可控光照、用戶配合的條件下,靜態(tài)人臉檢測技術已經比較成熟,但是視頻人臉檢測算法性能仍有待改進。視頻人臉檢測系統(tǒng)要求兼顧可靠性和實時性,而且進行視頻人臉檢測時,有用戶不主動配合、光照情況變化、背景復雜多變等情況,實現(xiàn)高性能的視頻人

2、臉檢測存在一定的困難。
  本系統(tǒng)的硬件平臺采用高性能CCD攝像頭進行視頻采集,由視頻解碼芯片TVP5146進行視頻解碼,主處理器為TI公司的TMS320DM6437處理器,最后在TFT-LCD顯示屏上進行結果顯示。實時獲取的視頻分辨率為720*480像素。
  本文在廣泛調研國內關于視頻人臉檢測的方法后,采用了加入光照補償預處理的膚色檢測法作為基本處理方法。在圖像預處理階段,通過光照補償算法補償視頻的色度分量,減弱了光照的

3、影響,彌補了膚色檢測法對光照敏感的缺陷。人臉檢測階段利用在YCbCr顏色空間對人臉膚色的聚類分析,采用膚色檢測法完成人臉候選區(qū)的檢測。在通過形態(tài)學處理濾除椒鹽噪聲之后,結合區(qū)域增長的連通域方法來確定人臉候選塊,并通過人臉形狀特征參數(shù)來排除部分非人臉區(qū)域。最后通過人眼檢測來實現(xiàn)人臉的準確定位,同時結合人臉“三庭五眼”的結構特征完成正側臉的初步判別。
  本文先在MATLAB平臺上完成了視頻人臉檢測算法的研究和仿真測試。之后,在CCS

4、3.3 DSP集成開發(fā)環(huán)境下編程實現(xiàn)系統(tǒng)功能,并利用其集成的實時操作系統(tǒng)DSP/BIOS進行了實時調試。本文根據(jù)DSP的硬件特點,在人臉候選區(qū)的粗檢測階段采用圖像降采樣處理,并對最初的C語言代碼進行了優(yōu)化,提高了程序的處理效率,實現(xiàn)了視頻序列中人臉的實時檢測。
  實驗結果表明,本文設計的人臉檢測系統(tǒng)其人臉正確檢測率可達95%,具有一定的魯棒性和實用性。經過優(yōu)化的代碼效率得到了顯著提升,每秒鐘能完成大約六幀數(shù)據(jù)的處理,能達到基本的

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