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基于人臉檢測算法在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢

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openCV人臉檢測系統(tǒng)的設(shè)計方案探究

摘要: 通過對基于 Adaboost 人臉檢測算法的研究,利用該算法與計算機視覺類庫 openCV 進行人臉檢測系統(tǒng)的設(shè)計,實現(xiàn)了對出現(xiàn)在視頻或圖像人臉檢測。 此外, VC++6.0 環(huán)境下
2017-10-20 16:39:343

一種復(fù)雜環(huán)境下魯棒的精確人臉檢測算法(結(jié)合VIOLA-JONES和CLM模型)

人臉檢測,是指在任意一幅輸人圖像確定所有人臉(如果存在)的位置、大小和位姿的過程。人臉檢測作為自動人臉識別系統(tǒng)的第一步,對后續(xù)的人臉特征抽取和人臉識別起著至關(guān)重要的作用。因此,尋找一種快速、魯棒
2017-10-30 14:09:434

一種改進的CAMShift跟蹤算法人臉檢測框架

為充分利用人臉視頻圖像序列的時空信息,獲得更加準(zhǔn)確的人臉比對圖像序列,提出一種結(jié)合人臉跟蹤的人臉檢測框架。使用簡單快速的正面人臉檢測算法人臉視頻圖像序列進行檢測,用檢測的結(jié)果對人臉跟蹤算法進行
2017-11-25 09:32:270

基于MIMO的信道檢測算法

性能。眾多MIMO檢測算法,線性檢測器由于其較低的實現(xiàn)成本和復(fù)雜度,得到了廣泛使用。然而在大規(guī)模MIMO系統(tǒng),線性檢測的矩陣求逆操作復(fù)雜度進一步提高,大大增加了硬件實現(xiàn)的難度。因此,選擇和設(shè)計適合大規(guī)模MIMO系統(tǒng)檢測算
2017-12-21 15:26:441

OFDM系統(tǒng)的SAGE檢測算法研究

基于空間交替廣義期望最大化算法(SAGE)的信號檢測算法。理論分析的實驗仿真結(jié)果表明,所提SAGE算法是有效的。
2017-12-21 16:37:152

基于TICA和GMM的視頻語義概念檢測算法

針對目前詞袋模型( BoW)視頻語義概念檢測方法的量化誤差問題,為了更有效地自動提取視頻的底層特征,提出一種基于拓撲獨立成分分析( TICA)和高斯混合模型(GMM)的視頻語義概念檢測算法。首先
2017-12-22 15:24:240

一種改進的MIMO檢測算法

本文針對現(xiàn)有的ML(Maximum Likelihood)檢測算法復(fù)雜度高,而傳統(tǒng)檢測算法性能不是很優(yōu)的問題,提出了一種新的檢測算法。新的檢測算法結(jié)合ZF-OSIC和ML檢測算法,根據(jù)ZF-OSIC
2017-12-29 14:52:210

支持向量機的人臉快速檢測

人臉檢測是計算機視覺熱點研究問題之一,不僅因為其是諸多自動面部分析技術(shù)(比如人臉識別與驗證、人臉追蹤、面部表情分析、人臉重建和人臉檢索等技術(shù))的基礎(chǔ),而且普通配置個人計算機上,算法快速、精確地
2018-01-23 13:54:191

基于支持向量機的視頻樹葉遮擋檢測算法

樹葉遮擋檢測屬于智能安防技術(shù)視頻遮擋異常檢測范疇。樹葉遮擋主要是由于監(jiān)控點位置不可變,因時間和季節(jié)的變化以及樹木的自然生長,從而導(dǎo)致原本沒有被遮擋的監(jiān)控視頻特定季節(jié)或安裝一段時間之后被樹葉
2018-02-01 13:35:100

機器學(xué)習(xí)算法概覽:異常檢測算法/常見算法/深度學(xué)習(xí)

異常檢測,顧名思義就是檢測異常的算法,比如網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量異常、用戶訪問行為異常、服務(wù)器異常、交換機異常和系統(tǒng)異常等,都是可以通過異常檢測算法來做監(jiān)控的,個人認為這種算法很值得我們做監(jiān)控的去借鑒引用,所以我會先單獨介紹這一部分的內(nèi)容。
2018-04-11 14:20:0020303

解讀視頻監(jiān)控系統(tǒng)人臉識別技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用

隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展,視頻信息越來越廣泛的應(yīng)用與娛樂、教育、安全、生活等各種領(lǐng)域。介紹了人臉識別技術(shù)的研究方向、應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)優(yōu)勢并針對人臉識別技術(shù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用的架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)和算法做了有益的探討特別對矯正有旋轉(zhuǎn)角度的人臉圖像技術(shù)做了較為詳盡的表述。
2018-05-29 16:25:009263

使用小型Zynq SoC芯片實現(xiàn)實時車輛檢測算法的資料函數(shù)

 針對TINYYOLO車輛檢測算法計算量過大,且小型嵌入式系統(tǒng)難以達到實時檢測要求的問題。利用小型Zynq SoC系統(tǒng)的架構(gòu)優(yōu)勢以及TINYYOLO的網(wǎng)絡(luò)權(quán)值存在大量接近零的權(quán)值參數(shù)這一特點
2019-10-30 14:57:512

人臉圖像質(zhì)量檢測算法的原理及小區(qū)人臉識別閘機的應(yīng)用

人臉識別一樣,圖像質(zhì)量檢測算法(FQ)也是基于特征提取原理,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從海量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)獲取人臉質(zhì)量檢測關(guān)注的特征(主要包括光線、模糊、角度、遮擋、表情、噪聲等)并進行質(zhì)量判斷。每個特征以特定
2020-10-09 10:45:541642

一種二分支神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)匹配的人臉檢測算法

尺度、遮擋等因素的影響下,人臉檢測算法速度和精度不匹配進而表現(xiàn)岀檢測性能差等系列缺點,采用融入模板匹配思想的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)檢測算法解決這一不足,提岀了二分支神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)匹配的人臉檢測算法以此得到檢測
2021-04-07 09:39:1611

基于深度學(xué)習(xí)的跨域小樣本人臉欺詐檢測算法

隨著人臉識別技術(shù)的發(fā)展,人臉欺詐攻擊已經(jīng)成為一項實際的安全問題,人臉欺詐檢測算法用于及早發(fā)現(xiàn)該類攻擊保護系統(tǒng)安全。文中將一種經(jīng)典域自適應(yīng)算法擴展到深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),首先定義了基于深度特征増廣的域自適應(yīng)
2021-04-15 09:40:354

一種融合人臉跟蹤和聚類的人臉圖像去重方法

人臉圖像去重處理對智能監(jiān)控系統(tǒng)人臉識別有著重要意義。針對視頻人臉檢測環(huán)節(jié)會產(chǎn)生大量重復(fù)的人臉圖像的問題,提出了一種融合人臉跟蹤和聚類的人臉圖像去重方法。視頻,利用 Multi- task
2021-04-22 14:34:227

基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測算法

整體框架 目標(biāo)檢測算法主要包括:【兩階段】目標(biāo)檢測算法、【多階段】目標(biāo)檢測算法、【單階段】目標(biāo)檢測算法 什么是兩階段目標(biāo)檢測算法,與單階段目標(biāo)檢測有什么區(qū)別? 兩階段目標(biāo)檢測算法因需要進行兩階
2021-04-30 10:22:0411402

基于車輛軌跡特征的視頻異常事件檢測算法

檢測算法,對視頻的車輛目標(biāo)進行提取,提出了結(jié)合運動特征和表觀特征的多目標(biāo)追蹤算法;在此基礎(chǔ)上,又提出了一種基于車輛軌跡特征的異常事件檢測方法,其中的追蹤算法減少了軌跡提取過程對背景環(huán)境變化的依賴。異常事件
2021-05-13 14:45:335

基于最優(yōu)檢測門限的數(shù)據(jù)干擾能量檢測算法

為對結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)的髙效干擾進行檢測,以線性分組碼為研究對象,經(jīng)典能量檢測算法的噪聲模型中加入惡意干擾信號,推導(dǎo)二元假設(shè)模型檢驗統(tǒng)計量的數(shù)學(xué)表達式。在此基礎(chǔ)上,以虛警率與漏檢率之和最小為準(zhǔn)則提出一種
2021-05-27 15:15:177

基于多級梯度特征的紅外圖像行人檢測算法

由于可見光圖像和紅外圖像的成像原理不同,可見光圖像的行人檢測算法難以直接應(yīng)用于紅外圖像為此,提出一種基于多級梯度特征的紅外圖像行人檢測算法。使用改進的圖像顯著性檢測算法提取紅外圖像的關(guān)鍵區(qū)域
2021-05-27 16:27:036

基于多示例學(xué)習(xí)等的特殊視頻檢測算法

已有的基于梯度方向直方圖信息的視頻內(nèi)容檢測算法側(cè)重在二維的視頻幀上提取特征,忽略了視頻內(nèi)容時間維度上的相關(guān)性。提取局部梯度間潛在的共生關(guān)系特征可一定程度上提高算法檢測準(zhǔn)確率;同時,對相鄰特征池化
2021-06-02 11:39:432

直線檢測算法匯總

計算機視覺領(lǐng)域,我們經(jīng)常需要做一些特殊的任務(wù),而這些任務(wù)中經(jīng)常會用到直線檢測算法,比如車道線檢測、長度測量等。盡管直線檢測的任務(wù)看起來比較簡單,但是具體的應(yīng)用過程,你會發(fā)現(xiàn)這里面還是有很大的優(yōu)化空間,本文對常用的一些比較經(jīng)典的直線檢測算法進行匯總
2022-11-25 17:25:211932

解開車輛檢測算法之謎

解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:382043

快速入門自動駕駛目標(biāo)檢測算法

現(xiàn)在目標(biāo)檢測算法總結(jié) 1. 目標(biāo)檢測算法機動車和行人檢測識別上應(yīng)用較多,非機動車上應(yīng)用較少 2. 對于目標(biāo)檢測模型增強特征表示和引入上下文信息的改進方法幾乎對任何場景和任何任務(wù)都是有利
2023-06-06 09:40:120

如何學(xué)習(xí)基于Tansformer的目標(biāo)檢測算法

視覺感知算法的核心在于精準(zhǔn)實時地感知周圍環(huán)境,以便下游更好地進行決策規(guī)劃,而 目標(biāo)檢測任務(wù) 就是視覺感知的 基礎(chǔ) 。不僅在自動駕駛領(lǐng)域,機器人導(dǎo)航、工業(yè)檢測視頻監(jiān)控等領(lǐng)域,目標(biāo)檢測都有著廣泛應(yīng)用
2023-06-25 10:37:481270

基于強化學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測算法案例

摘要:基于強化學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測算法檢測過程通常采用預(yù)定義搜索行為,其產(chǎn)生的候選區(qū)域形狀和尺寸變化單一,導(dǎo)致目標(biāo)檢測精確度較低。為此,基于深度強化學(xué)習(xí)的視覺目標(biāo)檢測算法基礎(chǔ)上,提出聯(lián)合回歸與深度
2023-07-19 14:35:020

智慧礦山ai算法系列解析 堵料檢測算法功能優(yōu)勢

智慧礦山AI算法系列的堵料檢測算法的功能優(yōu)勢,了解其重要性和帶來的價值
2023-09-28 18:48:061385

人臉識別技術(shù)的原理是什么 人臉識別技術(shù)的特點有哪些

人臉檢測人臉識別的首要步驟。其目標(biāo)是圖像或視頻準(zhǔn)確地定位人臉的位置。人臉檢測算法常用的方法有基于特征的方法、基于統(tǒng)計的方法和基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法。其中,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法檢測速度和準(zhǔn)確率上有較大優(yōu)勢
2024-02-18 13:52:444655

安全帽佩戴檢測算法

安全帽佩戴監(jiān)控是鐵路工程施工人員安全管理的重點和難點,它對檢測算法的準(zhǔn)確 率與檢測速度都有較高的要求。本文提出一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搜索的安全帽佩戴檢測算法 NAS-YOLO。該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)由上
2024-06-26 22:22:511043

口罩佩戴檢測算法

口罩佩戴檢測算法基于YOLOv5圖像識別檢測領(lǐng)域的優(yōu)異性能,本文研究基于基于YOLOv5的口罩佩自動戴檢測方法。首先從網(wǎng)絡(luò)和真實生活尋找并采集不同場景人群口罩佩戴的圖片約500張并自建數(shù)據(jù)集
2024-07-01 20:20:021025

人臉識別技術(shù)安全監(jiān)控的應(yīng)用

現(xiàn)代社會,安全監(jiān)控是維護公共安全和社會秩序的重要手段。隨著技術(shù)的進步,傳統(tǒng)的監(jiān)控手段已經(jīng)無法滿足日益增長的安全需求。人臉識別技術(shù)作為一種新興的技術(shù),因其高效、準(zhǔn)確的特點,安全監(jiān)控領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大
2025-02-06 17:25:291639

軒轅智駕紅外目標(biāo)檢測算法汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

AI 技術(shù)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,目標(biāo)檢測算法取得了重大突破,其中紅外目標(biāo)檢測算法更是汽車行業(yè)掀起了波瀾壯闊的變革,從根本上重塑著汽車的安全性能、駕駛體驗與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
2025-03-27 15:55:15832

基于RV1126開發(fā)板的人臉檢測算法開發(fā)

RV1126上開發(fā)人臉檢測算法組件
2025-04-14 10:19:57797

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