Journal of The Korean Society of Integrative Medicine
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v.11
no.1
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pp.79-86
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2023
Purpose : Aging is reflected on the face of women due to the depletion of collagen and hydration in the facial skin overtime. This study investigated the effect of multiple SONO® ultrasound for a 4-week period on the skin health by measuring the skin elasticity and deeper skin elasticity in the tested women subjects. Methods : Twenty healthy women were recruited for this experiment. All the participants applied multiple ultrasound device (SONO®) during this experiment. The SONO® device was set to ANTI-AGING function and five power steps such as 1, 3, 10 and 17 MHz were used during this experiment, and directly contacted with the facial skin. Specifically, the probe was contacted with the entire face except for the nose and eyes for 10 min on each side of the face every day and repeated for 4 weeks. The skin elasticity and the elasticity of deeper skin were measured at three times (0, 2, 4 weeks) using a Ballistometer and dermal torque meter, respectively. The one way repeated ANOVA was used to compare the skin elasticity and the elasticity of deeper skin among three times (0, 2, 4 weeks). Results : The skin elasticity (p<.05) and elasticity of deeper skin (p<.05) were significantly increased at 2 weeks and 4 weeks of intervention compared to that at 0 weeks. For the skin elasticity, there was no significant difference between 2 and 4 weeks of intervention (p>.05). For the elasticity of deeper skin, it increased significantly at 4 weeks compared to 2 weeks of intervention (p<.05). Conclusion : These findings suggest that applying multiple SONO® ultrasound to the facial skin of healthy women for 4 weeks, can increase the skin elasticity and elasticity of deeper skin by supporting epidermal hydration and dermal collagen production.
Usually it is difficult to extract facial regions in a complex image by using only a predetermined skin color. Expecially, it is more difficult to separate them from background regions that contains the skin color. This paper proposes a face detection method by using gradual range expansion of an initial skin color. By analyzing the skin color distribution several images that are collected in the Web, the range of dense distribution is selected as the range of the initial skin color. In each expanding step, expanded regions in the image are tested whether they can be actual facial regions by using the information of the shape of general face and the location of face organs. The shape of general face is modeled as an ellipse and the aspect ratio of its bounding box is used to define the shape constraint for faces. Only the eyes and lips are used as the face organs, which can be easily detected by extracting horizontal edges in the expanded regions. through several experiments, it is confirmed that the proposed method can detect exactly not only faces having partly distorted regions by highlight but also faces neighboring similar color regions.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2002.11a
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pp.240-243
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2002
In this paper, we propose a face region detection based on skin-color distribution and facial feature extraction algorithm in color still images. To extract face region, we transform color using general skin-color distribution. Facial features are extracted by edge transformation. This detection process reduces calculation time by a scale-down scanning from segmented region. we can detect face region in various facial Expression, skin-color deference and tilted face images.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.10b
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pp.559-561
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2003
Human face detection plays an important role in variable applications. A face detection method based on skin-color information and facial feature in color images is proposed in this paper. First, the RGB color space is transformed to YCbCr space and only the skin region is extracted with the skin color information. And then, the candidate where face is likely to exist is selected after labeling processing. Finally, we detect facial features in face candidate. The experimental results show that the method proposed here is effective.
Proceedings of the Korean Society For Composite Materials Conference
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2001.05a
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pp.42-45
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2001
The characteristics of smart skin for wireless LAN system under compression load are investigated. The smart skin structure is composed of 3 layers of face material and 2 layers of core material. Theoretical formula for determining buckling load is derived by Rayleigh-Ritz method and compared with experimental result. The maximum length of specimen that buckling does not occur is determined by only face material. In the experiment, if load supporting capability and the antenna property such as radiation pattern and reflection coefficient were examined.
Face detection plays an important role in face recognition, video surveillance, and human computer interface. In this paper, we present a face detection system using eye detection with progressive thresholding from a digital camera. The face candidate is detected by using skin color segmentation in the YCbCr color space. The face candidates are verified by detecting the eyes that is located by iterative thresholding and correlation coefficients. Preprocessing includes histogram equalization, log transformation, and gray-scale morphology for the emphasized eyes image. The distance of the eye candidate points generated by the progressive increasing threshold value is employed to extract the facial region. The process of the face detection is repeated by using the increasing threshold value. Experimental results show that more enhanced face detection in real time.
Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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v.1
no.1
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pp.42-48
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2000
In this paper, we propose the face image recognition algorithm using skin color information, face region features such as eye, nose, and mouse, etc., and geometrical features of chin line. In the proposed algorithm, we used the intensity as well as skin color information in the HSI color coordinate which is similar to human eye system. The experimental results of proposed method shows improved extraction quality of face and provides adaptive extraction methods for the races. And also, we used chin line information as well as geometrical features of face such as eye, nose, mouse information for the improvement of face recognition quality, Experimental results shows the more improved recognition as well as extraction quality than conventional methods.
Human face detection has many applications such as face recognition, face or facial feature tracking, pose estimation, and expression recognition. We present a new method for automatically segmentation and face detection in color images. Skin color alone is usually not sufficient to detect face, so we combine the color segmentation and shape analysis. The algorithm consists of two stages. First, skin color regions are segmented based on the chrominance component of the input image. Then regions with elliptical shape are selected as face hypotheses. They are certificated to searching for the facial features in their interior, Experimental results demonstrate successful detection over a wide variety of facial variations in scale, rotation, pose, lighting conditions.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.37
no.2A
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pp.105-112
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2012
Face detection at a distance faces is very challenging since images are often degraded by blurring and noise as well as low resolution. This paper proposes an improved face detection method with AdaBoost filtering and sequential testing stages with color and shape information. The conventional AdaBoost filter detects face regions but often generates false alarms. The face detection method is improved by adopting sequential testing stages in order to remove false alarms. The testing stages comprise skin-color test and variable edge-mask filtering. The skin-color filtering is composed of two steps, which involve rectangular window regions and individual pixels to generate binary face clusters. The size of the variable edge-mask is determined by the ellipse which is estimated from the face cluster. The validation of the horizontal and vertical ratio of the mask is also investigated. In the experiments, the efficacy of the proposed algorithm is proved by images captured by a CCTV and a smart-phone
Park Young-Kyung;Seo Hae-Jong;Min Kyoung-Won;Kim Joong-Kyu
The KIPS Transactions:PartB
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v.13B
no.3
s.106
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pp.283-294
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2006
In this paper, we propose a real-time face detection/tracking methodology with Haar wavelets and skin color. The proposed method boosts face detection and face tracking performance by combining skin color and Haar wavelets in an efficient way. The proposed method resolves the problem such as rotation and occlusion due to the characteristic of the condensation algorithm based on sampling despite it uses same features in both detection and tracking. In particular, it can be applied to a variety of applications such as face recognition and facial expression recognition which need an exact position and size of face since it not only keeps track of the position of a face, but also covers the size variation. Our test results show that our method performs well even in a complex background, a scene with varying face orientation and so on.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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