检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]北京工业大学计算机学院多媒体与智能软件技术北京市重点实验室,北京100022
出 处:《北京工业大学学报》2005年第5期537-542,共6页Journal of Beijing University of Technology
基 金:国家自然科学基金资助项目(60375007)北京市自然科学基金资助项目(D070601-01)北京市教育委员会基金资助项目(P070701-01;P070702-01).
摘 要:为了实现人脸图像特征的自动检测,提出了一种基于线性组合模型的人脸特征检测新方法.该方法通过原型人脸标定获取人脸特征知识,并使用模型匹配来检测目标人脸特征.在建立人脸线性组合模型的过程中,提出了局部约束光流算法,解决了有局部特征信息的人脸图像稠密对应问题.在MPI和ORL人脸数据库上进行的人脸特征检测得到的平均误差分别为96.7%和86%,该结果表明了基于线性组合模型的人脸特征检测方法是有效和实用的.Based on linear combination model, a new facial feature extraction method is proposed. By matching procedure, the combination model extracts automatically the feature points of given facial image from the information of the labeled prototypes. To construct linear combination model, a restrained optical flow algorithm is proposed to solve the difficult problem of the pixel-wise alignments among the labeled prototypic faces. By implementing the feature extraction method on the MPI and ORL face database, we gain average error 96.7 % and 86 % respectively. The result shows that the method has good performance.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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