報告者:曹仁傑

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報報報 報報報 111/06/16 1

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報告者:曹仁傑. Statistical skin color detection method without color transformation for real-time surveillance systems. 出處 : National Taiwan University 作者 : Yen-Hsiang Chen. 大綱. 簡介 文獻回顧 研究方法 實驗比較 結論. 簡介. 分析人類的圖像或影像時,膚色模型是一個重要的基礎,膚色模型被廣泛應用在目標偵測、目標追蹤、目標辨識。 - PowerPoint PPT Presentation

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報告者:曹仁傑

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簡介

文獻回顧

研究方法

實驗比較

結論112/04/19 2

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分析人類的圖像或影像時,膚色模型是一個重要的基礎,膚色模型被廣泛應用在目標偵測、目標追蹤、目標辨識。

Hiremath 與 Danti 提出對於皮膚像素的檢測,色彩空間的選擇是首要的一步,最直覺最常用的色彩空間就是RGB色彩空間。

將 RGB色彩空間經過線性或非線性的轉換後就可以得到其它的色彩模型和色度信息,轉換過的色彩空間通常比RGB色彩空間更適用。

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本研究主要提出一個低成本高效的應用程序,用 RGB的色彩空間直接無色彩轉換、再與其他色彩空間比較效能,最後以硬體實現。

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較早檢測皮膚的方法,因為膚色信息在 RGB直角坐標色彩空間中(Park etal.,2000)亮度非常敏感, RGB色彩空間正規化如下表示:

皮膚顏色的像素值在紅色分量 (0.36~0.465)和綠色分量 (0.28~0.363)

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I

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HSV色彩空間包括色調 (H)、飽和度 (S)、值 (V) , RGB色彩空間可以經過轉換成為 HSV色彩空間,轉換公式如下:

皮膚顏色的像素值在 (Wang and Yuan,2001)

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b

b

sb

b

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LV

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LL

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if 0

0.135.0 ,68.020.0 ,500 VSH

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本研究以 RGB色彩空間開發一個高效的皮膚檢測,為避免運算大量的色彩資訊,我們直接計算出每個色彩分量間的差異。

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IyxsByxByxRyxsByxsBsB

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-142<sR<18 , -48<sG<92 , -32osBo192.

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本研究架構示意圖

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本研究實驗主要比較我們的方法與其他方法間皮膚檢測的準確性比較。

以 100張彩色圖像做原圖,比較 RGB 、 HSV 、 YCbCr與本研究提出的方法。

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原圖影像的解析度越大誤判的機率就越低

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本文提出一種有效的無色彩變換皮膚顏色模型,也是一個非常有效的人臉檢測的方法。可以準確地檢測到我們的皮膚,該方法可以進一步應用於人臉檢測系統。

本系統僅花費了 3202個邏輯單元,並只使用 127.7 KB的內存記憶體,意味著低成本,低複雜。

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