摘要
针对传统视频监控系统存在的不足,提出了一个基于人脸检测的智能视频监控系统。首先,简述了人脸检测的发展历史和传统人脸检测算法在特征表达与分类器中存在的不足;随后,利用新兴的深度学习网络设计了人脸检测算法。该算法首先使用高斯混合模型提取干净的背景图像,其次采用Goog Le Net网络提取图像的特征,利用长短时记忆网络(LSTMN)对序列的处理能力从特征矢量得到人脸位置及大小。系统运行在基于ARM的树莓派开发板上,采用香港中文大学Mall Street监控数据集对系统进行定性与定量测试,测试性能以查全率和查准率度量,其实验结果分别为55.4%和90.3%,表明该系统具有较强的人脸检测性能。
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单位华北电力大学; 电子工程学院