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Dynamic Audio-Visual Biometric Fusion for Person Recognition 被引量:1
1
作者 Najlaa Hindi Alsaedi Emad Sami Jaha 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第4期1283-1311,共29页
Biometric recognition refers to the process of recognizing a person’s identity using physiological or behavioral modalities,such as face,voice,fingerprint,gait,etc.Such biometric modalities are mostly used in recogni... Biometric recognition refers to the process of recognizing a person’s identity using physiological or behavioral modalities,such as face,voice,fingerprint,gait,etc.Such biometric modalities are mostly used in recognition tasks separately as in unimodal systems,or jointly with two or more as in multimodal systems.However,multimodal systems can usually enhance the recognition performance over unimodal systems by integrating the biometric data of multiple modalities at different fusion levels.Despite this enhancement,in real-life applications some factors degrade multimodal systems’performance,such as occlusion,face poses,and noise in voice data.In this paper,we propose two algorithms that effectively apply dynamic fusion at feature level based on the data quality of multimodal biometrics.The proposed algorithms attempt to minimize the negative influence of confusing and low-quality features by either exclusion or weight reduction to achieve better recognition performance.The proposed dynamic fusion was achieved using face and voice biometrics,where face features were extracted using principal component analysis(PCA),and Gabor filters separately,whilst voice features were extracted using Mel-Frequency Cepstral Coefficients(MFCCs).Here,the facial data quality assessment of face images is mainly based on the existence of occlusion,whereas the assessment of voice data quality is substantially based on the calculation of signal to noise ratio(SNR)as per the existence of noise.To evaluate the performance of the proposed algorithms,several experiments were conducted using two combinations of three different databases,AR database,and the extended Yale Face Database B for face images,in addition to VOiCES database for voice data.The obtained results show that both proposed dynamic fusion algorithms attain improved performance and offer more advantages in identification and verification over not only the standard unimodal algorithms but also the multimodal algorithms using standard fusion methods. 展开更多
关键词 BIOMETRICS dynamic fusion feature fusion identification multimodal biometrics occluded face recognition quality-based recognition verification voice recognition
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基于分割和多级掩膜学习的遮挡人脸识别方法
2
作者 张铮 芦天亮 曹金璇 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第7期1814-1825,共12页
现有的人脸识别方法无法有效消除遮挡造成的损坏特征的影响,随着网络层数加深,损坏特征与用于身份分类的有效特征变得难以分离,影响识别结果。针对上述问题,设计了一种基于分割和多级掩膜学习策略的遮挡人脸识别方法,模型由遮挡检测分... 现有的人脸识别方法无法有效消除遮挡造成的损坏特征的影响,随着网络层数加深,损坏特征与用于身份分类的有效特征变得难以分离,影响识别结果。针对上述问题,设计了一种基于分割和多级掩膜学习策略的遮挡人脸识别方法,模型由遮挡检测分割、特征提取、掩膜学习单元三大模块构成,无需依赖额外的遮挡检测器,且无论训练还是测试都只需要一次端到端的过程即可同时学习特征掩膜和深度抗遮挡特征。掩膜学习单元以不同尺寸的遮挡分割表示和不同阶段的人脸特征为输入,为特征提取的不同阶段生成对应的掩膜,通过掩膜运算在特征提取的各阶段有效消除遮挡造成的损坏特征的影响,最终构建特征金字塔融合各阶段特征进行身份分类。实验结果表明该方法可有效提高遮挡人脸识别的准确率,在经过遮挡处理的LFW数据集以及真实的口罩遮挡数据集MFR2、Mask_whn上的准确率分别达到了98.77%、96.70%、81.53%,与现有的主流方法相比分别提升了2.04、0.48、4.44个百分点。 展开更多
关键词 遮挡人脸识别 多级掩膜学习 遮挡检测分割 特征金字塔
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基于深度特征抑制的遮挡人脸识别网络
3
作者 王富平 刘鸿玮 +1 位作者 张锲石 段冠庄 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期259-269,共11页
人脸识别技术是公安侦查中人证核验的关键技术之一。尽管现有算法在无遮挡人脸识别上都能达到较高的识别精度,但当人脸被遮挡时,使得有效的人脸特征丢失,导致识别精度大幅下降。针对上述问题,提出一种基于深度特征抑制的遮挡人脸识别网... 人脸识别技术是公安侦查中人证核验的关键技术之一。尽管现有算法在无遮挡人脸识别上都能达到较高的识别精度,但当人脸被遮挡时,使得有效的人脸特征丢失,导致识别精度大幅下降。针对上述问题,提出一种基于深度特征抑制的遮挡人脸识别网络,通过遮挡人脸自适应地生成特征掩码,利用特征掩码抑制深层特征图中因遮挡损坏的特征,最后根据抑制后的特征完成人脸识别。为了提升抑制后特征的辨别力,在训练环节通过孪生网络结构将遮挡人脸与对应无遮挡人脸的深度特征进行度量学习。同时利用不同层次的特征信息,构建特征金字塔网络(FPN)和自适应特征融合模块对人脸的多尺度特征信息进行提取,对其中包含特征信息较多的特征层赋予更大的融合权重,从而增强特征的表征能力。实验结果表明,该方法具有较好的鲁棒性,其中在LFW数据集和LFW口罩遮挡数据集上的准确率分别达到了99.50%和98.42%,在AR数据集4个实验设置上的准确率分别达到了100%、100%、99.86%和99.02%,优于目前的主流算法。 展开更多
关键词 人脸识别 遮挡人脸识别 自适应特征融合 特征掩码 度量学习
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基于线性投影结构的非负矩阵分解 被引量:22
4
作者 李乐 章毓晋 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期23-39,共17页
非负矩阵分解(Non-negative matrix factorization,NMF)是一个近年来非常流行的非负数据处理方法,它常用于维数约减、特征提取和数据挖掘等.NMF定义中采用的数学模型基于非线性投影结构构造,这决定了NMF降维需借助计算量很大的迭代操作... 非负矩阵分解(Non-negative matrix factorization,NMF)是一个近年来非常流行的非负数据处理方法,它常用于维数约减、特征提取和数据挖掘等.NMF定义中采用的数学模型基于非线性投影结构构造,这决定了NMF降维需借助计算量很大的迭代操作来实现.此外,由此模型提取的NMF特征常不稀疏,这与NMF的设计期望相差甚远.为一并解决上述两个问题,本文提出了一个新的模型—基于线性投影结构的NMF(Linear projection-based NMF,LPBNMF),并构造了一个单调的LPBNMF算法.从数学的角度看,LPBNMF可理解为实现NMF的一种特殊方式.LPBNMF降维通过线性变换来完成,它所采用的数学模型的自身结构特点决定了由其得到的特征一定非常稀疏.大量的比较实验表明,LPBNMF的降维效率显著高于NMF,LPBNMF特征明显比NMF特征更稀疏和局部化.最后,基于AR人脸数据库的实验揭示,LPBNMF特征比NMF、LDA以及PCA等特征更适合于用最近邻分类法处理有遮挡人脸识别问题. 展开更多
关键词 非负矩阵分解 基于线性投影结构的非负矩阵分解 特征提取 数据描述 降维效率 稀疏特征 有遮挡人脸识别
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基于尺度不变特征变换优化算法的带遮挡人脸识别 被引量:2
5
作者 周玲丽 赖剑煌 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第A01期64-66,75,共4页
在带遮挡的人脸识别中,由于人脸图像呈现出较大差异性,使得特征关键点之间产生错误匹配,对人脸识别率造成很大影响。对基于尺度不变特征变换(SIFT)的人脸识别算法进行优化,提出一种全新的匹配策略,能够减少错误匹配的特征关键点对,并将... 在带遮挡的人脸识别中,由于人脸图像呈现出较大差异性,使得特征关键点之间产生错误匹配,对人脸识别率造成很大影响。对基于尺度不变特征变换(SIFT)的人脸识别算法进行优化,提出一种全新的匹配策略,能够减少错误匹配的特征关键点对,并将其应用于带遮挡的人脸识别中。实验结果表明,该优化算法比以往的一些带遮挡人脸识别算法都具有更好的识别结果。 展开更多
关键词 人脸识别 带遮挡人脸 尺度不变特征变换 优化
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有遮挡人脸识别进展综述 被引量:4
6
作者 张庆辉 张媛 张梦雅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第8期2250-2257,2273,共9页
人脸识别技术水平不断提升,在身份认证、人机交互等应用上得到了较为理想的识别率,市场规模不断增长。然而真实场景下的遮挡问题并没有被彻底解决,如何抑制或消除遮挡对人脸关键性特征的负面影响是当前人脸识别领域的热点之一。针对遮... 人脸识别技术水平不断提升,在身份认证、人机交互等应用上得到了较为理想的识别率,市场规模不断增长。然而真实场景下的遮挡问题并没有被彻底解决,如何抑制或消除遮挡对人脸关键性特征的负面影响是当前人脸识别领域的热点之一。针对遮挡导致的人脸结构信息缺失问题,对有遮挡人脸识别数据集和有遮挡人脸识别方法进行综述,首先介绍分析了一些重要的新型有遮挡人脸识别数据集;其次,归纳分析了用于解决遮挡问题的传统方法和深度学习方法,重点介绍了基于深度学习的特征鲁棒性提取方法和遮挡部位信息恢复方法;最后,总结分析了相关方法的优缺点,指出有遮挡人脸识别研究存在的问题和挑战,对未来研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 人脸识别 有遮挡人脸数据集 深度学习 鲁棒性特征提取 遮挡信息恢复
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正交指数约束的平滑非负矩阵分解方法及应用
7
作者 同鸣 张伟 吴扬成 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第10期2221-2228,共8页
提出了一种正交指数约束的平滑非负矩阵分解方法,该方法将非负矩阵分解为基矩阵、列归一化平滑矩阵和系数矩阵之积,同时在目标函数中加入了正交指数约束,保证了低维特征的非负性和局部化,减小了分解误差,提高了稀疏性的调节能力。将该... 提出了一种正交指数约束的平滑非负矩阵分解方法,该方法将非负矩阵分解为基矩阵、列归一化平滑矩阵和系数矩阵之积,同时在目标函数中加入了正交指数约束,保证了低维特征的非负性和局部化,减小了分解误差,提高了稀疏性的调节能力。将该方法应用于数据降维、特征稀疏性比较、有遮挡人脸识别和视频运动特征提取。实验结果表明,该方法比同类方法具有更好的性能。 展开更多
关键词 非负矩阵分解 稀疏特征 正交约束 特征提取 有遮挡人脸识别
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跨域特征融合的端-边协同遮挡人脸识别方法
8
作者 吴大鹏 谭磊 +2 位作者 张普宁 杨志刚 王汝言 《中国传媒大学学报(自然科学版)》 2022年第6期9-18,共10页
提出了跨域特征融合的端-边协同遮挡人脸识别方法,设计了端-边协作的人脸识别架构,充分利用终端和边缘的计算资源进行遮挡人脸的实时识别。提出了跨域人脸特征融合的方法,通过显式域人脸特征增强与隐式域人脸特征挖掘,进行人脸特征的融... 提出了跨域特征融合的端-边协同遮挡人脸识别方法,设计了端-边协作的人脸识别架构,充分利用终端和边缘的计算资源进行遮挡人脸的实时识别。提出了跨域人脸特征融合的方法,通过显式域人脸特征增强与隐式域人脸特征挖掘,进行人脸特征的融合提取。进而,提出时延优化的边缘识别任务调度方法,综合考虑边缘的任务负载、计算能力、带宽及时延容忍约束,动态调度人脸识别任务,在保证识别精度的同时最小化识别时延。实验结果表明,所提方法相比基线方法,在人脸识别任务精度基本持平的同时大幅提高了识别时延方面的性能。 展开更多
关键词 遮挡人脸识别 跨域特征融合 端-边协同
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人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份认证中的应用
9
作者 杨文勇 韩帅 +1 位作者 张楠 庞乐乐 《单片机与嵌入式系统应用》 2023年第6期74-77,82,共5页
研究人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份安全认证中的应用,以提高智能备件柜的安全性。依据人脸肤色以及形状特征定位人脸位置并对图像进行灰度归一化处理,采用稀疏编码方法将遮挡人脸图像的局部特征转变为特征向量,运用支持向量机构建... 研究人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份安全认证中的应用,以提高智能备件柜的安全性。依据人脸肤色以及形状特征定位人脸位置并对图像进行灰度归一化处理,采用稀疏编码方法将遮挡人脸图像的局部特征转变为特征向量,运用支持向量机构建遮挡人脸图像分类器,根据输出结果判断实时采集的人脸与数据库人脸图像是否匹配,实现智能备件柜的身份安全认证。实验结果表明,该方法能够准确识别遮挡人脸完成身份安全认证,人脸识别的误识率低,识别速度快,可保障智能备件柜安全。 展开更多
关键词 遮挡人脸图像 人脸识别技术 局部特征提取
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细粒度深度特征掩码估计的遮挡人脸识别算法
10
作者 王富平 王定莎 +2 位作者 李藕 刘卫华 刘鸿玮 《西安交通大学学报》 2025年第2期170-179,共10页
针对人脸遮挡产生面部结构信息丢失,从而导致人脸识别准确率降低的问题,提出了一种细粒度深度特征掩码估计的遮挡人脸识别算法。首先,将人脸图像输入特征金字塔网络中,从而得到多尺度深度语义特征;其次,将从特征金字塔网络提取的特征经... 针对人脸遮挡产生面部结构信息丢失,从而导致人脸识别准确率降低的问题,提出了一种细粒度深度特征掩码估计的遮挡人脸识别算法。首先,将人脸图像输入特征金字塔网络中,从而得到多尺度深度语义特征;其次,将从特征金字塔网络提取的特征经过空洞卷积处理后,与MobileNetV3网络提取的精细浅层特征进行融合,并以像素级二值掩码为标签训练网络以获得细粒度特征掩码;进而,利用该深度特征掩码与深层特征相乘,以抑制由遮挡产生的干扰特征,获得更准确的人脸表征;最后,采用余弦损失和掩码估计损失联合训练网络,提高遮挡人脸识别算法的性能。在LFW数据集基础上创建了口罩、围巾和中心遮挡3种类型的人脸遮挡数据集,实验结果表明:在不同的数据集上,所提算法与现有算法相比均具有更高的识别准确率,并在不同类型遮挡情况下均能获得十分稳定的人脸识别结果;所提算法在数据集LFW和LFW口罩遮挡上的识别准确率分别达到了99.38%和98.42%,在数据集LFW围巾遮挡和LFW中心遮挡上的识别准确率分别达到了98.72%和98.65%,均优于对比算法。 展开更多
关键词 人脸识别 细粒度 掩码估计 遮挡 特征掩码
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