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基于多任务级联卷积网络的视觉检测

基于多任务级联卷积网络的视觉检测

作     者:张剑 贺鑫 王孝雄 

作者机构:大连理工大学建工学部辽宁大连116024 

出 版 物:《科学技术创新》 (Scientific and Technological Innovation)

年 卷 期:2020年第8期

页      码:98-99页

摘      要:人脸的检测和对准具,由于各种姿态、光照和遮挡,在无约束环境中人脸的检测和对准具有很大的难度。很难在不定的环境中保持相对稳定的计算,得出令人信服的结果。然而在特定环境下,相对稳定的光照、无遮挡的环境下。其结果的准确性与稳定性尤为突出。在我的系统里,使用了得当的框架,更加强烈的满足了这一特定条件。在本文中,我们提出了一个深层级联的多任务框架,利用它们之间的内在关联来提高它们的性能。尤其是,我们的框架采用级联结构,具有三个精心设计的深卷积网络,该网络以粗到细的方式预测人脸和地标位置。此外,在学习过程中我们提出了一种新的在线硬样本挖掘策略,可以自动提高性能,而无需人工选择样本。采用的FDDB和WIDER FACE人脸检测基准以及AFLW人脸对准基准上,使我们的方法获得了更高的精度,同时保持了实时性能。

主 题 词:人脸检测 卷积神经网络 人工智能 

学科分类:12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 08[工学] 081104[081104] 080203[080203] 0802[工学-机械学] 0835[0835] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

馆 藏 号:203909207...

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