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基于独立组件的模糊人脸图像鉴别
引用本文:李月龙,廖胜才,易东,武继刚,陈亚文.基于独立组件的模糊人脸图像鉴别[J].计算机辅助设计与图形学学报,2014(11).
作者姓名:李月龙  廖胜才  易东  武继刚  陈亚文
作者单位:1. 天津工业大学计算机科学与软件学院 天津 300387
2. 中国科学院自动化研究所模识识别国家重点实验室生物识别与安全技术研究中心 北京 100190
3. Department of Computer Science,University of Otago,Dunedin 9054,New Zealand
基金项目:国家自然科学基金(61302127,11326198,61173032,61105023,11326211);天津市高等学校科技发展基金计划项目(20120805).
摘    要:针对图像模糊会影响人脸图像识别精度的问题,首先指出了在摄取用于识别的人脸图像时加入模糊鉴别步骤的必要性,进而提出了基于独立面部组件进行模糊人脸图像鉴别的方法.由于进行模糊鉴别必须依赖图像中的高频细节信息,而人脸图像上绝大多数高频信息都集中在眼睛、眉毛、嘴巴等具体面部组件上,因此选择以这些面部组件为基本特征提取单位,以降低面颊、额头等主要包含低频平滑信息的面部其他区域对模糊鉴别精度的影响.该方法采用面部组件上的高频DCT系数为特征;随后为各组件构建独立的随机森林分类器,并分别判断每个面部组件其是否模糊;最后基于各组件的鉴别结果进行投票,得出最终模糊鉴别结果.在FRGC公开数据集上进行大量对比实验的结果表明,独立面部组件特征是有效的,并充分验证了文中方法的实际效果.

关 键 词:模糊人脸鉴别  人脸独立组件  人脸识别  组件投票

Independent Components Based Blur Face Identification
Li Yuelong,Liao Shengcai,Yi Dong,Wu Jigang,Chen Yawen.Independent Components Based Blur Face Identification[J].Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics,2014(11).
Authors:Li Yuelong  Liao Shengcai  Yi Dong  Wu Jigang  Chen Yawen
Abstract:
Keywords:blur face identification  independent face component  face recognition  component voting
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