資料介紹
針對人臉識別過程中人臉圖像質(zhì)量較低造成的低識別率問題,提出了一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人臉圖像質(zhì)量評價模型。首先建立一個8層的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,提取人臉圖像質(zhì)量的深層語義信息;然后在無約東環(huán)境下收集人臉圖像,并通過傳統(tǒng)的圖像處理方法以及人工篩選進行過濾,得到的數(shù)據(jù)集用以進行模型參數(shù)的訓(xùn)練;其次通過在圖形處理器(GPU)。上加速訓(xùn)練,得到用于擬合人臉圖像到類別的映射關(guān)系;最后將輸入在高質(zhì)量圖像類別的概率作為圖像的質(zhì)量得分,建立人臉圖像的質(zhì)量打分機制。實驗結(jié)果表明,與VGG-16網(wǎng)絡(luò)相比,所提模型準確率降低了0.21個百分點,但是參數(shù)規(guī)模減小了98%,極大地提高了模型運算效率;同時所提模型在人臉模糊、光照、姿態(tài)和:遮擋方面都具有較強的判別能力。因此,可將該模型應(yīng)用在實時人臉識別系統(tǒng)中,在不影響系統(tǒng)運行效率的前提下提高系統(tǒng)的準確性。
近年來,伴隨著計算機視覺技術(shù)的飛速發(fā)展,人臉識別已經(jīng)成為I業(yè)界和學(xué)術(shù)界研究的熱點。人臉識別即根據(jù)某種模式判斷物體或者物體的一部分是否滿足人臉結(jié)構(gòu),并依據(jù)其特征信息標識出其身份的過程,具體可分為:人臉檢測、特征提取和人臉檢索。人臉識別作為身份校驗的- -種重要方式,在安全認證方面具有極其重要的意義。傳統(tǒng)的門禁卡、身份證等認證方式,極其不方便且容易被盜用,給人們的日常生活帶來許多麻煩。而人臉識別作為- -種生物認證的手段,具有安全可靠、簡單、友好等特點,備受人們的青睞;因此,人臉識別技術(shù)在機器學(xué)習(xí)、計算機視覺、模式識別等科研領(lǐng)域具有極其重要的研究意義。
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