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叶芳芳

作品数:4 被引量:9H指数:2
供职机构:江苏大学电气信息工程学院更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇自动化与计算...

主题

  • 1篇选择性
  • 1篇遗弃
  • 1篇遮挡
  • 1篇人脸
  • 1篇人脸表情
  • 1篇人脸表情识别
  • 1篇人体行为识别
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇水平集
  • 1篇欧氏距离
  • 1篇混合高斯
  • 1篇混合高斯模型
  • 1篇鬼影
  • 1篇高斯
  • 1篇高斯模型
  • 1篇CMAC神经...
  • 1篇表情识别

机构

  • 4篇江苏大学
  • 4篇浙江大学
  • 1篇浙江科技学院

作者

  • 4篇许力
  • 4篇叶芳芳
  • 1篇杜鉴豪
  • 1篇杨洁

传媒

  • 2篇浙江大学学报...
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇计算机仿真

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2011
  • 1篇2010
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
复杂场景下有效的遗弃物检测方法
2014年
为了解决遗弃物检测过程中的遮挡以及其他静止目标干扰问题,提出了一种有效的遗弃物检测方法。采用选择性更新策略更新混合高斯背景模型,从而得到包含运动目标以及静止目标的前景;采用双阈值的方法提取静止目标,并通过目标静止后累积的证据及允许遮挡时间参数处理虚警和遮挡问题。通过对静止目标区块的特征提取,排除静止行人及车辆的干扰以实现遗弃物的检测。多场景下的实验分析表明,该方法在复杂背景条件下达到了良好的检测性能。
叶芳芳许力
关键词:混合高斯模型遮挡
基于CMAC神经网络的人脸表情识别被引量:2
2010年
针对BP等全局性神经网络收敛速度慢和局部极小的存在,用于人脸表情分类时,不仅实时性难以达到要求,而且识别精度也存在不确定性。为提高速度,加快收敛,提出一种基于局部性CMAC(Cerebellar Model Articulation Controller)神经网络的人脸表情识别方法。先对样本图像进行预处理,提取感兴趣的脸部区域,通过K-L(Karhunen-Loeve)变换对处理后的图像提取眼、嘴和鼻等重要特征点的位置和局部几何形状作为识别特征得到感兴趣的表情区域。最后将待测表情与标准表情的欧氏距离作为CMAC神经网络的输入,表情类型作为网络输出,对人脸7种典型表情进行识别。实验结果表明,基于CMAC的方法能有效地识别人脸表情,而且算法简单,学习速度快,可用于需要实时分析人脸表情的场合。
叶芳芳许力
关键词:欧氏距离神经网络
以头部为基准的人体轮廓模型被引量:3
2011年
为了提高以人体轮廓为主要特征对人体行为进行识别时的性能,提出一种以头部为基准的人体轮廓模型.采用无需重新初始化的level set方法提取视频序列图像中的人体轮廓,将人体轮廓纵横比最小的帧确定为关键帧.根据欧式距离局部极大原则确定关键帧中轮廓上的人体端点(头、手、脚等),通过肤色模型确定头部位置并作为轮廓标记的基准点,建立以头部为基准的人体轮廓模型.基于该模型提取特征,采用支持向量机(SVM)对人体行为进行识别.以WEIZMANN数据库为对象的行为识别实验结果验证了该模型和行为识别方法的有效性.
叶芳芳许力杜鉴豪杨洁
关键词:水平集人体行为识别
实时的静止目标与鬼影检测及判别方法被引量:4
2015年
针对视频安全监控中出现的鬼影干扰现象,提出静止目标与鬼影的实时检测及判别方法.建立双背景模型检测出静止前景区域,通过证据累积图像和允许遮挡时间参数减少虚警及处理遮挡问题.采用canny算子提取静止前景的边缘,分别计算静止前景边缘在当前帧与背景帧中的边界颜色对比度.通过对比边界颜色对比度的大小区分静止目标与鬼影.在不同复杂度的视频场景下的实验表明,采用该方法能够有效地从复杂场景中检测出静止目标,并快速判别鬼影,极大地降低了计算耗时且准确率较高.对于图像大小为352×288的视频序列,该算法的平均运行速度约为50帧/s,能够满足实时的监控任务需求.
叶芳芳许力
关键词:鬼影
共1页<1>
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