融合二阶HOG与CS-LBP的头部姿态估计

被引:5
作者
张毅 [1 ]
廖巧珍 [1 ]
罗元 [2 ]
机构
[1] 重庆邮电大学自动化学院
[2] 重庆邮电大学光电工程学院
关键词
头部姿态估计; 梯度方向直方图(HOG); 中心对称局部二值模式(CS-LBP); 核主成分分析(KPCA); 支持向量机(SVM);
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
针对头部姿态估计受光照变化、表情、噪声干扰等因素影响导致识别率低的问题,提出一种融合二阶梯度方向直方图(HOG)和中心对称局部二值模式(CS-LBP)特征的姿态特征,用于单帧图像的头部姿态估计。采用二阶HOG对人脸图像进行形状信息提取,得到人脸的轮廓特征;用CS-LBP进行局部纹理信息的提取,通过将二阶HOG提取的轮廓特征和CS-LBP提取的纹理特征进行融合,得到更有效的人脸特征;将融合的姿态特征通过核主成分分析(KPCA)变换非线性映射到高维核空间中,抽取其主元特征分量,采用支持向量机(SVM)分类器进行姿态估计。实验结果表明,方法和HOG、LBP、二阶HOG、CS-LBP方法相比有更高的分类准确率,对光照的变化有很好的鲁棒性。
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页码:741 / 746
页数:6
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