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            基于Adaboost算法的駕駛員眨眼識(shí)別

            —— Driver Eye Blinking Recognition Based on Adaboost
            作者:趙雪竹 王秀 朱學(xué)峰 華南理工大學(xué)自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 時(shí)間:2009-09-08 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

              引言

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/97892.htm

              眨眼是一種睜閉眼睛的生理活動(dòng),眨眼的速度會(huì)受疲勞程度、情感壓力、行為種類、睡覺(jué)數(shù)量、眼睛受傷程度、疾病等因素影響[1~2]。是駕駛員疲勞檢測(cè)的基礎(chǔ),本文采用 算法[3][4][5]和檢測(cè)眼睛睜閉狀態(tài),把睜眼和閉眼圖片分類出來(lái)。

              算法

              是一種自適應(yīng) boosting算法,它的原理就是將一些簡(jiǎn)單的弱分類器 (矩形特征 )通過(guò)特定的需求 (一般為檢測(cè)率和的要求)組合成為一個(gè)強(qiáng)分類器,在和檢測(cè)時(shí)每一個(gè)強(qiáng)分類器對(duì)待檢測(cè)的矩形特征進(jìn)行判決,將這些強(qiáng)分類器級(jí)聯(lián)起來(lái)就可以生成一個(gè)準(zhǔn)確的、快速的分類器。它的特點(diǎn)就是檢測(cè)速度快,因?yàn)槊恳粋€(gè)強(qiáng)分類器都可以否決待檢測(cè)的矩形特征,所以前面的強(qiáng)分類器就可以把大部分錯(cuò)誤的特征給排除掉。

              下面介紹Adaboost算法對(duì)強(qiáng)分類器的訓(xùn)練。本文正樣本為包含各種姿態(tài)人眼的圖片(睜眼、閉眼、帶眼鏡),為不包含眼睛的任意圖片。設(shè)輸入的n個(gè)訓(xùn)練樣本為:{(x1,y1),(x2,y2),......(xn,yn)},其中xi是輸入的訓(xùn)練樣本,yi∈{0,1}分別表示正樣本和,其中正樣本數(shù)為 l,數(shù)m。n=l+m,具體步驟如下:

              (1) 初始化每個(gè)樣本的權(quán)重w1,i∈D(i);

              (2)對(duì)每個(gè)t=1,..., T(T為弱分類器的個(gè)數(shù))

             ?、侔褭?quán)重歸一化為一個(gè)概率分布

             ?、趯?duì)每個(gè)特征f,訓(xùn)練一個(gè)弱分類器hj計(jì)算對(duì)應(yīng)所有特征的弱分類器的加權(quán)錯(cuò)誤率

             ?、圻x取最佳的弱分類器ht(擁有最小錯(cuò)誤率):et

             ?、馨凑者@個(gè)最佳弱分類器,調(diào)整權(quán)重

              其中ei=0表示被正確地分類,ei=1

              表示被錯(cuò)誤地分類

              (3)最后的強(qiáng)分類器為:

              基于Adaboost算法的

              要保證視頻流中圖像處理的實(shí)時(shí)性就必須采用特定的算法。Adaboost算法由于它特殊的算法模式,可以進(jìn)行快速的目標(biāo)檢測(cè),因此我們的人眼狀態(tài)檢測(cè)的定位,系統(tǒng)就選擇了 Adaboost算法?;贏daboost的系統(tǒng)主要包含兩個(gè)模塊:訓(xùn)練和檢測(cè)。其中訓(xùn)練過(guò)程起著決定性的作用。


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            評(píng)論


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