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基于肤色检测的快速五官定位算法
视频技术应用与工程
文章编号: ( )
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基于肤色检测的快速五官定位算法
· 论文·
*
赵苏琦,赵明生
(清华大学 电子工程系 网络与人机语音通信研究所,北京 )
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【摘 要】根据视频应用的特点,结合人脸的肤色和特征部位几何分布特征,提出了一种应用于视频序列人脸部位的五官定
位算法。实验表明,该算法定位速度快,误检率低。
【关键词】五官定位;肤色检测;视频序列
【 】
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! 引言 # 系统的总体结构
在视频会议中,人脸可以作为一个对象被单独 系统总体由以上几部分组成,包括定位和五官
关注,这是因为人脸是视频会议中最能够表达与会 定位过程。在定位过程中,对输入的视频图像进行
者想法的部分,而人的五官则是人脸上主要表情的 肤色识别,区分出肤色区域和背景区域,然后在肤
表达部位,不论是喜怒哀乐,都主要是五官的位置 色区域中再进一步识别,这样做可以大大降低运算
和形状的变化来表达。因此,在面向对象的视频编 量。对待识别区域进行横纹检测,横纹检测可以把
码中,人脸可以作为一个单独的对象进行编码,而五 人的五官中的一些横向平行的边缘部分检测出来,
官又可以作为人脸中的子对象进行编码,以期得到 然后根据一些五官分布的特点,就可以精确的定位
更为清晰的视频序列。 出五官的位置。在五官定位过程中,主要的方法有
本算法是基于人脸定位的基础上,进一步在人 两种,第一种是几何位置定位,主要采用的是重心
脸的区域上寻找五官的位置,以达到精确的五官定 点几何位置定位;第二种是纹理定位,主要利用人
位的目的,所以首先要做到的就是人脸定位。 脸五官周围纹理的特点进行定位,这样,通过两种
人脸定位是近年来图像处理领域的热点问题 检测,可以进一步排除误识的区域,大大提高了五
之一,目前方法比较成熟,主要的方法有以下几种: 官定位的准确度。
第一类方法是基于整体人脸的模板匹配的方法,这
种方法首先要有大量的样本图像,总结得出模板,
然后对检测的图像进行模板匹配,这样对检测对象
有一定要求,必须能够被模板包括的才能有比较好
的检测结果。第二类方法是人工神经网络方法,通
过大量样本的训练,最后对图像各区域进行判决。
该方法在理论上十分可行,但是训练样本的选择和
网络收敛均非易事。第三类方法是基于肤色检测的
方法,这种方法利用了图像的色彩信息,根据先验
的知识,可以知道各种肤色在彩色空间中的分布,
用它作为人脸区域的初步检测。
圈定好肤色区域以后就可以进行五官定位了。 ( 具体算法描述 五官定位同样有很多方法,例如,可以根据人脸部 ./0 肤色检测
的纹理变化来确定,或者根据人脸上特征点的几何 在彩色图像处理中,色彩通常用 ( 个分量来表
分布来定位。在本算法中,首先是根据肤色选定人 示。根据应用场合不同,分别可以用 GH, 归一化、
脸区域,然后对特征点进行区域分布的检测,初步 IJK、LMNO、ML=L6 等空间来表示。这几种色度空间
找出候选点,然后根据纹理、灰度等特征进行校正, 中,都可以进行肤色检测。在本算法中选用
ML=L6
排除假的候选区域,最后得出五官的位置。在检测 色度空间来作为检测空间,主要应用 L=L6 分量进
中,还利用了视频序列在时域上的连续性,在判定 行检测,该方法的优点是受亮度变化的影响较小,
第一幅以后对区域进行跟踪,从而降低整个算法的 且是两维独立分布,又和通用视频输入源的格式一
运算量。 致,无须额外作色度空间的变换。
受清华大学 基金支持
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电视技术
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经过统计证明,不同人种、不同环境下的肤色 克图像中更加明显,因此在进行横纹检测之前,首
区别主要受亮度影响,受色度影响较小,!!# 空间
先把图像进行马赛克化,不但可以使特征明显,而
下肤色的统计分布如图 $,% 所示。
且进一步降低算法的运算量。由于处理的图像一般
比较小,通常是 ’/01’..,经过实验比较,选定马赛
克大小为 $1$。
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