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文檔簡介
1、人臉是一個人身份確認的重要生物特征,作為生物識別技術中的一個新興領域,人臉識別技術有著重要的理論和應用意義。在最近十幾年中,該技術一直是生物識別領域中的一個研究熱點。傳統(tǒng)的人臉識別算法是在二維圖像上進行研究和設計的,算法的效果均受到了光照、人臉姿態(tài)和人臉表情變化的影響,這些因素成為人臉識別技術發(fā)展的巨大障礙。
近幾年,隨著計算機視覺技術的發(fā)展,通過攝像頭實時獲取目標三維信息成為了可能,越來越多的研究人員將目光轉向三維人臉識別領
2、域,期望基于三維信息的人臉識別算法可以很好的解決二維圖像下無法解決的問題,從而大幅度提升人臉識別效果,擴大該技術的應用領域。本文在這個趨勢之下針對3D人臉識別技術進行了詳細的研究,主要研究內容與創(chuàng)新如下:
(1)深入研究了當前獲取深度信息的幾種方法,并通過實驗對其獲取效果進行了比對。實驗表明激光散斑法獲得的深度信息效果較好,適合于人臉識別領域的應用。
?。?)提出了基于固定視距和非固定視距的兩種深度信息優(yōu)化算法。其中,
3、基于固定視距的深度信息優(yōu)化采用視距轉換法,非固定視距的深度信息優(yōu)化采用中值濾波去除噪聲、列掃描法填充孔洞和直方圖均衡化增強對比度來實現(xiàn)。實驗表明優(yōu)化后的深度信息適用于人臉目標的檢測。
?。?)提出了基于深度信息的人臉快速檢測算法。算法首先在深度圖像中定位鼻尖點位置,然后通過膚色模型找到人臉目標區(qū)域,最后通過輪廓檢測排除偽目標。實驗表明該算法可以應用于不同場景,檢測速度快、魯棒性好
?。?)研究了基于SURF算法的人臉匹配
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