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Análise de características para detecção de nudez em imagensSantos, Clayton André Maia dos 30 March 2012 (has links)
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Previous issue date: 2012-03-30 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The popularization of Internet access has lead institutions and parents to face serious problems
on preventing employees, as well as children, to have access to inappropriate content, such as
pornographic pages. This kind of content is available in different forms, including videos,
sounds, text, and especially images, on the Web. Since most of this inappropriate content is
provided as images, it is necessary to employ strategies which allow the analysis of image
content in order to control access to inappropriate content. In this context, nudity detection in
images plays an important role.
Several approaches apply skin detection as a key step toward nudity detection. Skin
detection is a difficult task due to the fact that it is necessary to use skin filters robust to shade
variations caused by light. In addition, these methods employ a combination of features based on
color, texture and shape, which may increase the complexity and time processing of detection
algorithms. In despite of this drawback, feature analysis, or selection, is not carried out in most
of the work available in the literature,
The objective of this work is to investigate the features most frequently used in the
literature for the description of nude images, as well as to select the most relevant subset of
features taking into account classification accuracy. The feature analysis is carried out through
three series of experiments focusing on investigating different scenarios of comparison. In the
first series, we compare features extracted without applying skin filter, called global evidence in
this work. In the second series, features extracted after skin filter are also compared. These
features are called local evidence. Finally, in the third series of experiments, a zoning algorithm
is used in order to allow us to analyze the impact of both local and global features in each area of
the image. In all series of experiments, each feature is analyzed individually and all subsets of
features are tested so as to determinate the best tradeoff between feature set and classification
accuracy. In addition, an architecture called ANDImage (Architecture for Nude Detection in
Image) is proposed. ANDImage allows that different modules may be used in order to provide
the possibility of dealing with different scenarios of features comparison. / Com a popularização do acesso a Internet, instituições e pais têm encontrado sérios problemas
para evitar o acesso de funcionários e crianças a conteúdos impróprios como páginas
pornográficas. Na Web, este tipo de conteúdo pode estar disponibilizado em forma de vídeos,
sons, texto e, principalmente em forma de imagens. Como a maior parte do conteúdo impróprio
está disponível através de imagens, faz-se necessária a utilização de mecanismos que
possibilitem analisar o conteúdo da imagem para combater este tipo de abuso. Nesse contexto, a
detecção de nudez em imagens é normalmente uma etapa importante.
Diversas abordagens aplicam detecção de pele como passo fundamental para a detecção
de nudez. Esta tarefa não é trivial, uma vez que há a necessidade de uso de filtros de pele
robustos a variações de tonalidades ocasionadas por luminosidade. Adicionalmente, é utilizada
uma combinação de características baseadas em cor, textura e formas, que podem ocasionar um
aumento indesejado na complexidade e no tempo de processamento dos algoritmos de detecção.
Apesar dessa desvantagem, em muitos trabalhos disponíveis na literatura, não é realizada uma
análise da relevância das características envolvidas no processo de classificação das imagens.
O objetivo desta dissertação é investigar as principais características para descrição de
imagens de nudez e selecionar as que obtiverem maior relevância em função da precisão do
classificador. A análise das características é feita através de um conjunto de séries de
experimentos que representam diferentes cenários de comparação. Primeiramente, são feitas
comparações entre características extraídas sem aplicação de filtro de pele, denominadas
propriedades globais. Em seguida, características extraídas a partir da aplicação do filtro de pele
são também comparadas. Essas características são denominadas propriedades locais. Em uma
terceira série de experimentos, um algoritmo de zoneamento é utilizado para que seja analisado o
impacto das características, tanto locais como globais, em cada zona da imagem. Em todas as
séries de experimentos, cada característica é analisada tanto de forma isolada, quanto em
subconjuntos, para que seja determinado o melhor compromisso entre o conjunto de
características e o desempenho do classificador. Para isso, é utilizada uma arquitetura
denominada ANDImage (Architecture for Nude Detection in Image), que permite a inclusão e
exclusão desses diferentes módulos.
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