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DC FieldValueLanguage
dc.creatorPadilla, Rafael-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6621907810234771por
dc.contributor.advisor1Costa Filho, Cícero Ferreira Fernandes-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3029011770761387por
dc.contributor.advisor-co1Costa, Marly Guimarães Fernandes-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7169358412541736por
dc.date.issued2012-09-24-
dc.identifier.citationPADILLA, Rafael. Avaliação de classificadores HAAR projetados para detecção de faces. 2012. 72 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012.por
dc.identifier.urihttps://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6293-
dc.description.resumoEste trabalho de dissertação apresenta o desenvolvimento de um novo método de avaliação de classificadores Haar para localização de faces em imagens, com a finalidade de auxiliar pesquisadores na escolha do melhor classificador dentre os disponíveis atualmente, assim como oferecer uma nova métrica para avaliar futuros classificadores de localização facial. A localização facial, primeira etapa de sistemas biométricos pela face, limita as regiões das faces na imagem de entrada. A localização precisa da face ainda é uma tarefa desafiadora, e possibilita uma segmentação da área da face mais eficaz, aumentando a acurácia no processo de identificação e reconhecimento de indivíduos. O framework Viola-Jones tem sido amplamente utilizado por pesquisadores para detecção e localização de objetos e faces. Classificadores de detecção facial que utilizam o método Viola-Jones são compartilhados pela comunidade científica e acadêmica. Porém, pouco é discutido sobre a precisão de tais classificadores. Com a aplicação de 10 classificadores em dois bancos de faces distintas entre si (FEI e Yale), uma análise foi realizada e um novo método de avaliação foi proposto. Neste método uma nova métrica foi desenvolvida, levando em consideração scores dados a 22 pontos faciais. Os resultados obtidos mostraram-se mais precisos que a única metodologia de avaliação de classificadores de face Haar presente até o momento.por
dc.description.abstractThis dissertation work presents the development of a new evaluation method for Haar classifiers designed to locate faces in images, in order to help researchers choose the best classifier for their own need, as well as to propose a new metric to evaluate future classifiers designed for face location. Face location, the primary step of the vision-based automated systems, finds the face area in the input image. An accurate location of the face is still a challenging task, but it enables a more efficient segmentation, making the identification and recognition of individuals more accurate. Viola-Jones framework has been widely used by researchers in order to detect the location of faces and objects in a given image. Face detection classifiers, used by Viola-Jones framework, are shared by the scientific and academic community. Nevertheless, few works have studied their accuracy. By applying 10 of these classifiers in two different face databases (FEI and Yale), an analysis was made and a new heuristic was created considering scores given to 22 facial landmarks. The results appear to be more accurate than the ones obtained by the only heuristic proposed by another work, developed so far.eng
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpor
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttps://tede.ufam.edu.br//retrieve/21023/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Rafael%20Padilla.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Amazonaspor
dc.publisher.departmentFaculdade de Tecnologiapor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFAMpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétricapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectBanco de Facespor
dc.subjectDetecção Facialpor
dc.subjectHAAR Waveletspor
dc.subject.cnpqENGENHARIAS: ENGENHARIA ELÉTRICApor
dc.titleAvaliação de classificadores HAAR projetados para detecção de facespor
dc.typeDissertaçãopor
Appears in Collections:Mestrado em Engenharia Elétrica

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