Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2021 |
Autor(a) principal: |
Tavares, Henrique Leal |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/214430
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Resumo: |
De acordo com evidências atuais, em determinados cenários e ambientes, as características biométricas tradicionais, tais como impressões digitais, íris e faces, podem ter suas eficácias diminuídas na identificação de pessoas devido às condições heterogêneas ou precárias de iluminação dos ambientes, à distância das pessoas aos sensores de captura, ao uso de sensores de baixa resolução, à necessidade de cooperação das pessoas com o processo de identificação, dentre outros. Tendo em vista esta problemática, este trabalho propõe um método de identificação de pessoas baseado na fusão de características antropométricas e de marcha, classificadas como características biométricas soft e comportamentais, respectivamente, como uma forma de eludir-se destes obstáculos. O método proposto baseia-se em medidas de partes do esqueleto humano, como braços e pernas, e em mapas térmicos das articulações dos esqueletos, obtidos de poses 2D estimadas nas imagens por meio de algoritmos estado da arte propostos para esta finalidade. O método proposto foi avaliado na CASIA Gait Database-A e CASIA Gait DatabaseB, duas bases de dados de acesso público comumente utilizadas em pesquisas sobre identificação biométrica baseada em reconhecimento de padrões de marcha humana, e também em uma base de dados privada. Os resultados experimentais obtidos mostram que as características biométricas propostas, obtidas de poses 2D, podem ser utilizadas com êxito para a identificação humana, alcançando taxas de acurácia similares ou superiores às obtidas por métodos estado da arte. |