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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210517332.1 (22)申请日 2022.05.12 (71)申请人 重庆医药高等专科 学校 地址 401331 重庆市沙坪坝区大 学城中路 82号 (72)发明人 秦欢欢  (74)专利代理 机构 重庆天成卓越专利代理事务 所(普通合伙) 50240 专利代理师 路宁 (51)Int.Cl. G06V 40/16(2022.01) G06V 10/20(2022.01) G06V 10/24(2022.01) G06V 10/30(2022.01) G06F 21/60(2013.01)G06F 21/62(2013.01) (54)发明名称 用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法 (57)摘要 本发明提出了一种用于智慧校园人脸识别 降噪的工作方法, 包括如下步骤: 通过校园门禁 获取学生的图像信息, 对图像信息进行降噪处 理, 降噪之后的图像信息形成人脸图像集。 通过 调整角度并降噪处理之后能够清晰获取校园人 员人脸正面图像, 从而快速获取人脸相关人员的 匹配信息 。 权利要求书2页 说明书5页 附图2页 CN 114973360 A 2022.08.30 CN 114973360 A 1.一种用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法, 其特 征在于, 包括如下步骤: 通过校园门禁获取学生的图像信息, 对图像信息进行降噪处理, 降噪之后的图像信息 形成人脸图像集。 2.根据权利要求1所述的用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法, 其特征在于, 还包 括: S1‑1, 通过校园门禁进行校园人员图像 收集, 获取的校园人员图像序列为{w1,w2,..., wn}, 作为目标图像序列进行降噪处 理, 通过索引滤波计算得到降噪之后的输出图像集 合。 3.根据权利要求1所述的用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法, 其特征在于, 还包 括: S1‑2, 该索引滤波计算是通过将图像序列中的任一图像进行提取之后, 对提取的图像 进行人脸识别, 如果获取的人脸图像角度不正, 先进行人脸校正, 通过像素变换矩阵W进行 人脸图像获取; hx为人脸图像x轴位置平移值, hy为人脸图像y轴位置平移值, θ是旋转角度, H为人脸图 像缩放阈值。 4.根据权利要求1所述的用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法, 其特征在于, 还包 括: S1‑3, 进行像素变换的图像矩阵, 求解人脸图像目标关键区域I, 最小化检测图像中人 脸特征区域和预设的人脸特 征区域的差值距离, I=min||W(Z) ‑S||2, 其中, W(Z)为根据像 素变换矩阵W获得的实际检测调整的人脸图像 特征区域Z, S为预设的人脸特 征区域; 对于人脸图像出现俯仰偏差时, 进行脸部姿态变换调整, 根据预设人脸特征区域的范 围, 进行正面人脸特征均值校正 其中a为控制人脸特征 水平调整的参数, ε为角度调整噪声, 取值范围在(0,1), 为旋转角度θ 的人脸特征区 域所包含的像素点的特 征矩阵, K为获得正 面人脸特 征的加权参数。 5.根据权利要求1所述的用于智慧校园人脸识别降噪的工作方法, 其特征在于, 还包 括: S1‑4, 得到正 面人脸特 征之后, 对正 面人脸图像进行去噪处 理, 滤波函数L 为 其中, |β |为该人脸图像的全部像素个数, z为人脸图像像素的索引值, k为正整数, Ak为权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114973360 A 2包含噪声的人脸图像前景梯度索引, 该噪声包括人脸颜色, 旋转后的像素缺失, 面部阴影 等; λ为前景滤波加权均值, Bk为包含噪声的人脸图像背景梯度索引, ε为背景滤波加权均 值, σ 为人脸图像进行降噪过程中控制滤波衰减参数。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114973360 A 3

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