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基于全局信息的人脸特征点精确定位
被引量:
1
1
作者
卓丽媛
潘华伟
+1 位作者
高春鸣
郭松睿
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第17期187-191,共5页
空间中物理位置的线性变化在图像空间的变化往往是非线性的,人脸特征点定位受到头部姿态较大的影响。提出一种改进的基于头部姿态估计的条件回归森林方法,该方法有效地将原非线性问题转换为分段线性问题。使用局部保持投影(LPP)得到全...
空间中物理位置的线性变化在图像空间的变化往往是非线性的,人脸特征点定位受到头部姿态较大的影响。提出一种改进的基于头部姿态估计的条件回归森林方法,该方法有效地将原非线性问题转换为分段线性问题。使用局部保持投影(LPP)得到全局的姿态信息标签,通过非线性回归(NLR)得出头部姿态,训练并使用条件回归森林对全局特征条件下的人脸特征点进行一个精确定位。实验结果表明,该方法有效地降低了头部偏转等图像空间中的非线性变化引起的特征估计误差,提高了人脸特征点定位的精确度。
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关键词
局部保持投影(LPP)
回归森林
人脸特征点
全局特征
头部姿态
下载PDF
职称材料
题名
基于全局信息的人脸特征点精确定位
被引量:
1
1
作者
卓丽媛
潘华伟
高春鸣
郭松睿
机构
湖南大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第17期187-191,共5页
基金
湖南省科技计划项目(No.2013WK3023)
文摘
空间中物理位置的线性变化在图像空间的变化往往是非线性的,人脸特征点定位受到头部姿态较大的影响。提出一种改进的基于头部姿态估计的条件回归森林方法,该方法有效地将原非线性问题转换为分段线性问题。使用局部保持投影(LPP)得到全局的姿态信息标签,通过非线性回归(NLR)得出头部姿态,训练并使用条件回归森林对全局特征条件下的人脸特征点进行一个精确定位。实验结果表明,该方法有效地降低了头部偏转等图像空间中的非线性变化引起的特征估计误差,提高了人脸特征点定位的精确度。
关键词
局部保持投影(LPP)
回归森林
人脸特征点
全局特征
头部姿态
Keywords
Locality Preserving Projection(LPP)
regression forests
facial feature detection
global feature
head pose
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于全局信息的人脸特征点精确定位
卓丽媛
潘华伟
高春鸣
郭松睿
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016
1
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