2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、生物特征識別與身份認(rèn)證是各國高度重視、優(yōu)先研發(fā)的未來安全保障體系關(guān)鍵技術(shù)之一。步態(tài)識別因其在遠(yuǎn)距離范圍內(nèi)身份識別的優(yōu)勢,成為該領(lǐng)域最具潛力的新興熱點(diǎn)。但目前該領(lǐng)域的研究仍處于實(shí)驗(yàn)室初級階段。研究開發(fā)準(zhǔn)確可靠、魯棒性好、能夠?qū)嵱玫牟綉B(tài)識別系統(tǒng)仍是十分艱巨的任務(wù)。本論文針對遠(yuǎn)距離行人身份識別要求,根據(jù)近幾年生物特征識別技術(shù)多特征融合的發(fā)展趨勢,在步態(tài)特征提取與身份識別中引入人臉特征信息,借助多信息融合優(yōu)勢對遠(yuǎn)距離身份識別中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研

2、究。
   研究中采用了中科院自動化研究所建立的CASIA數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)庫DatasetB進(jìn)行遠(yuǎn)距離身份識別實(shí)驗(yàn)。首先,在視頻監(jiān)控圖像中自動提取行人輪廓圖像及人臉圖像。其次,建立了人體自適應(yīng)三維數(shù)學(xué)模型,通過對步態(tài)圖像序列的跟蹤,獲取行人的關(guān)節(jié)角度參數(shù)。利用跟蹤結(jié)果構(gòu)造模型步態(tài)能量圖作為步態(tài)的整體特征,利用小波交換后的行人下肢關(guān)節(jié)角度作為步態(tài)的動態(tài)特征進(jìn)行步態(tài)識別。繼而,對人臉圖像預(yù)處理方法和人臉識別算法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,優(yōu)選出適

3、合遠(yuǎn)距離身份識別的人臉識別算法。利用超分辨率圖像重建技術(shù)提高了人臉圖像分辨率從而提高了人臉識別率。最后,利用D-S證據(jù)理論、最大法則、最小法則、加法法則、多數(shù)投票法等融合算法進(jìn)行身份識別對比試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明D-S證據(jù)理論融合步態(tài)和人臉進(jìn)行身份識別的識別率更高,最終識別率可達(dá)94.74%。
   本研究的創(chuàng)新之處在于:①建立了人體自適應(yīng)三維數(shù)學(xué)模型。該模型可以通過跟蹤獲取行人關(guān)節(jié)角度的三維信息,并自動檢測行人肢體的寬度信息,可實(shí)

4、現(xiàn)對行人的行走姿態(tài)及行人外觀的個性化表達(dá)。②提出了模型步態(tài)能量圖這一步態(tài)特征表達(dá)新方法,實(shí)驗(yàn)證明模型步態(tài)能量圖可實(shí)現(xiàn)對步態(tài)特征的個性化表達(dá)。③提出了將跟蹤獲取的下肢關(guān)節(jié)角度進(jìn)行小波變換并用小波變換低頻分量聯(lián)合作為步態(tài)動態(tài)特征的方法,實(shí)驗(yàn)證明經(jīng)過小波變換后步態(tài)識別率提高了3.50%。④提出了基于奇異值擾動的二維主元分析法,并利用結(jié)合凸集投影和迭代反投影的超分辨率圖像重建技術(shù)提高側(cè)面人臉圖像的識別率。⑤提出了利用D-S證據(jù)理論融合人臉與步態(tài)

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