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结合监督下降优化和显著性的人像质量检测

结合监督下降优化和显著性的人像质量检测

作     者:戴金锋 刘志 姜晖晖 鄢致雯 DAI Jinfeng LIU Zhi JIANG Huihui YAN Zhiwen

作者机构:扬中市人力资源和社会保障局江苏镇江212200 浙江工业大学计算机科学与技术学院浙江杭州310023 杭州市富阳中学浙江杭州311499 

基  金:浙江省自然科学基金资助项目(LY16F020033) 

出 版 物:《浙江工业大学学报》 (Journal of Zhejiang University of Technology)

年 卷 期:2017年第45卷第2期

页      码:179-183页

摘      要:针对已有社保人像采集系统缺少图像内容智能分析所导致的制卡失败问题,提出了人像质量智能检测算法.首先采用监督下降优化方法算法检测出人脸特征点,然后根据社保人像标准进行尺寸分析.最后采用显著性方法进行背景检测,判断背景是否合格.实验结果表明:该算法可以自动检测出质量不合格照片,解决了上传图像质量太差导致制卡失败问题.另外,结合JNI技术和MVC设计模式完成了该算法和社保业务系统的集成.

主 题 词:社保数据采集 人像质量检测 监督下降优化方法 显著性分析 

学科分类:081203[081203] 08[工学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.3969/j.issn.1006-4303.2017.02.012

馆 藏 号:203226001...

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