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單對象人臉識別特點(diǎn)及技術(shù)研究

作者: 時(shí)間:2011-12-19 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

1 引 言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/187083.htm

隨著(zhù)計算機網(wǎng)絡(luò )和通信技術(shù)的發(fā)展,信息安全、知識產(chǎn)權保護和身份認證等問(wèn)題成了一個(gè)重要而緊迫的研究課題。身份認證是保證系統安全的必要前提,在多種不同的安全領(lǐng)域都需要準確的身份認證。傳統的身份證、智能卡、密碼等身份認證方法存在攜帶不便、容易遺失、不可讀或密碼易被破解等諸多問(wèn)題?;?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/人臉識別">人臉識別技術(shù)的身份認證方法與傳統的方法相比,具有更好的安全性、可靠性和有效性,因此正越來(lái)越受到人們的重視,并逐漸進(jìn)入社會(huì )生活的各個(gè)領(lǐng)域。

技術(shù)具有廣泛的應用前景,可以應用到多種不同的安全領(lǐng)域,因其識別特征的獨特性、惟一性和相對穩定性,逐漸成為一非常熱門(mén)的研究課題。許多典型的算法和應用系統都是針對標準或特定的人臉數據庫,利用庫內人臉進(jìn)行訓練,并在相同的庫中實(shí)現人臉識別。但在軟件保護、計算機安全等特殊應用中,身份認證僅針對單個(gè)進(jìn)行人臉識別,現有的人臉識別方法并不能勝任這樣的識別任務(wù)。為此,本文針對單人臉識別的特點(diǎn),討論了單人臉檢測和識別的關(guān)鍵技術(shù),在此基礎上提出了一種單對象人臉識別算法,實(shí)驗結果證明了該方法的有效性。

2 單對象人臉識別的特點(diǎn)

與典型的人臉識別相比,單對象人臉識別有以下4個(gè)方面的特點(diǎn):

應用領(lǐng)域 人臉識別的應用領(lǐng)域很廣,如刑偵破案、證件核對、保安監控等,而單對象人臉識別主要應用在軟件保護、計算機安全鎖、特定對象追蹤等領(lǐng)域。

識別系統的目標 單對象人臉識別的最終目標是系統必須具有高度的安全性和可靠性,即識別錯誤率趨于0。雖然降低識別錯誤率的同時(shí)識別率也會(huì )降低,但可以通過(guò)提示用戶(hù)調整姿態(tài)(如注視攝像頭等)加以改善。

膚色模型 由于單對象人臉識別僅針對特定的對象,所以人臉檢測的膚色模型可采用自適應的方法調整膚色范圍。

分類(lèi)方法 單對象人臉識別不存在人臉數據庫,常用的最小距離分類(lèi)法不能夠正確識別特定的對象,只能用閾值作為判據。因此,閾值的選取十分重要,閾值過(guò)大則容易出現錯判,存在安全隱患;而閾值過(guò)小又會(huì )影響識別效率。

3 人臉的檢測和歸一化

人臉檢測是人臉識別的前提。對于給定的圖像,人臉檢測的目的在于判斷圖像中是否存在人臉,如果存在,則返回其位置和空間分布。利用人臉膚色和面部特征,將人臉檢測分為兩個(gè)階段:外臉檢測和內臉定位。外臉檢測主要利用人臉膚色進(jìn)行初步的臉區檢測,分割出膚色區域;內臉檢測是在外臉區域中利用面部幾何特征進(jìn)行驗證和定位。

3.1 外臉檢測

外臉檢測的任務(wù)是將待檢圖像中可能的人臉區域找出來(lái)并加以標記,其步驟如下:

(1)根據人類(lèi)膚色在色彩空間中存在區域性的特點(diǎn),將可能為人臉的像素檢測出來(lái)。為更好地利用膚色特征,同時(shí)選用HSI和YcbCr兩種色彩空間對圖像進(jìn)行二值化處理,膚色范圍限定在H∈[0,46],S∈[0.10,0.72],Cb∈[98,130],Cr∈[128,170]內。將滿(mǎn)足條件的像素標記為膚色像素,其余的均為非膚色像素。

(2)去噪處理。在以每一個(gè)膚色點(diǎn)為中心的5×5鄰域內統計膚色像素的個(gè)數,超過(guò)半數時(shí)中心點(diǎn)保留為膚色,否則認為是非膚色。

(3)將二值圖像中的膚色塊作區域歸并,并對目標區域進(jìn)行比例、結構分析,過(guò)濾掉不可能的人臉區域。目標區域的高度/寬度比例限定在0.8~2.0。

3.2 內臉檢測和定位

將包含眼、眉、鼻和嘴的區域稱(chēng)為內臉區域。內臉區域能夠很好地表達人臉特征,且不易受背景、頭發(fā)等因素的干擾,因此內臉區域的檢測和定位對后續的特征提取和識別至關(guān)重要。

在外臉區域的上半部,對二值圖像進(jìn)行水平方向和垂直方向的投影,確定兩個(gè)包含黑點(diǎn)的矩形區域作為雙眼的大致區域。在確定的兩個(gè)區域中,對黑點(diǎn)進(jìn)行區域膨脹,可以得到眼睛的基本輪廓和左石眼角,黑點(diǎn)坐標的平均值作為瞳孔的位置。

設左右瞳孔的坐標分別為(Lx,Ly)和(Rx,Ry),兩個(gè)瞳孔之間的距離為d,根據人臉的幾何特征,我們將內臉區域定義為:寬度=-d×1.6,高度=-d×1.8,左上角坐標為(Lx-d×0.3,(Ly+Ry)/2-(-d)× 0.3)。實(shí)驗表明,該區域能夠很好地表達人臉特征。

3.3 內臉區域的歸一化

由于各待測圖像中的人臉大小具有很大的隨機性,因此,有必要對內臉區域進(jìn)行歸一化操作。人臉歸一化是指對內臉區域的圖像進(jìn)行縮放變換,得到統一大小的標準圖像,實(shí)驗中,我們規定標準圖像的大小為128×128。歸一化處理,保證了人臉大小的一致性,體現了人臉在圖像平面內的尺寸不變性。

圖1是一個(gè)人臉檢測和歸一化的例子,其中的原始圖像來(lái)自實(shí)驗室現場(chǎng)拍攝。


4 人臉特征提取及DWT-DCT平均臉

對歸一化的人臉圖像,采用小波變換與DCT相結合的方法提取人臉特征。首先對人臉圖像進(jìn)行3層小波分解,取低頻子圖像LL3作為人臉特征提取的對象,從而獲得每幅訓練樣本或測試樣本的低頻子圖像;然后對低頻子圖像進(jìn)行離散余弦變換(DCT),DCT系數個(gè)數與子圖像的大小相等(即256),由于圖像DCT變換,能量集中在低頻部分,因此只取其中的136個(gè)低頻系數作為特征向量。

為了使測試樣本與訓練樣本具有可比性,提取全部訓練樣本的特征向量,計算所有訓練樣本的平均特征,構成DWT-DCT平均臉,即:


其中N為訓練樣本數,xk,i表示第i個(gè)樣本的第k個(gè)特征向量,mk為平均臉的第k個(gè)特征向量,k=1,2,…,136。


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