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基于人脸多模态的视频分类算法的设计与实现 被引量:1
1
作者 李丹锦 《电子设计工程》 2018年第24期150-153,共4页
文中提出了利用视频内部人物情感的数据实现对视频智能化分类的功能。给出了人脸检测、人脸矫正、人脸多模态识别算法,视频关键场景确定算法,人物情感数据分析算法,并使用opencv和caffe实现算法并验证其可行性。基于以上的算法处理后,... 文中提出了利用视频内部人物情感的数据实现对视频智能化分类的功能。给出了人脸检测、人脸矫正、人脸多模态识别算法,视频关键场景确定算法,人物情感数据分析算法,并使用opencv和caffe实现算法并验证其可行性。基于以上的算法处理后,可以完成自动对短视频的情感分类,分类结果如积极、消极还是中间过渡情感等。其中表情识别准确率高于baseline算法4.5个百分点,同时对视频分类算法准确率基本居于60%以上。 展开更多
关键词 人脸识别 人脸多模态 表情识别 视频分类 机器学习
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基于深度学习特征的多模态人脸快速识别研究 被引量:1
2
作者 雷燕 李杰 +2 位作者 董博 孙艳 袁敬 《电子设计工程》 2024年第3期181-184,189,共5页
多模态人脸识别对于人脸信息挖掘具有重要意义,但目前的多模态人脸快速识别方法的识别率低,误差率高,无法满足快速识别人脸的要求。为了解决该问题,设计基于深度学习特征的多模态人脸快速识别方法。建立人脸特征提取网络,利用几何、模... 多模态人脸识别对于人脸信息挖掘具有重要意义,但目前的多模态人脸快速识别方法的识别率低,误差率高,无法满足快速识别人脸的要求。为了解决该问题,设计基于深度学习特征的多模态人脸快速识别方法。建立人脸特征提取网络,利用几何、模型、统计三个相互并行的卷积神经网络通道,结合深度学习特征分析算法建立卷积神经网络模型,提取人脸特征,由池化操作得到三条特征曲线,并对人脸特征点进行定位。得到人脸特征点后,利用贝塞尔人脸模型建立3D模型,融合卷积神经网络提取到的人脸特征,得到特征向量,利用联合贝叶斯算法计算两个独立的高斯变量,快速识别多模态人脸。实验结果表明,基于深度学习特征的多模态人脸快速识别方法的识别率高达95%,误差率极低,能够在短时间内完成多模态人脸识别工作。 展开更多
关键词 深度学习特征 多模态人脸 人脸识别 快速识别 联合贝叶斯算法
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基于LBP和Fisherfaces的多模态人脸识别 被引量:16
3
作者 叶剑华 刘正光 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第11期193-195,共3页
提出一种结合局部二值模式(LBP)和Fisherfaces的多模态人脸识别方法。用LBP算子提取人脸灰度图像和深度图像的区域LBP直方图序列(LBPHS),再采用Fisherfaces分别构建相应的线性子空间,用余弦相似度作为投影向量的相似度量,用加权求和规... 提出一种结合局部二值模式(LBP)和Fisherfaces的多模态人脸识别方法。用LBP算子提取人脸灰度图像和深度图像的区域LBP直方图序列(LBPHS),再采用Fisherfaces分别构建相应的线性子空间,用余弦相似度作为投影向量的相似度量,用加权求和规则进行信息融合。在FRGC数据库上的实验结果表明,该方法要明显优于LBPHS与直方图交及Fisherfaces与余弦相似度的融合,等错误率仅为0.33%。 展开更多
关键词 局部二值模式 Fisherfaces方法 多模态人脸识别
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多模态人脸识别融合方法比较研究 被引量:6
4
作者 叶剑华 刘正光 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第19期153-156,共4页
比较研究了多模态人脸识别中的5种匹配得分级融合方法。首先用局部二值模式(Local Binary Pattern,LBP)算子分别提取人脸灰度图像和深度图像的区域LBP直方图序列(LBP Histogram Sequence,LBPHS),采用Fisherfaces分别构建相应的线性子空... 比较研究了多模态人脸识别中的5种匹配得分级融合方法。首先用局部二值模式(Local Binary Pattern,LBP)算子分别提取人脸灰度图像和深度图像的区域LBP直方图序列(LBP Histogram Sequence,LBPHS),采用Fisherfaces分别构建相应的线性子空间,用余弦相似度计算投影向量的匹配得分,再采用5种方法对匹配得分进行融合。在FRGC数据库上的实验结果表明,除最小匹配得分外,其他融合方法的识别性能都要优于单一模态的方法。 展开更多
关键词 局部二值模式 Fisherfaces 多模态人脸识别 融合
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基于局部二值模式和级联AdaBoost的多模态人脸识别 被引量:5
5
作者 叶剑华 刘正光 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第11期2853-2855,2883,共4页
提出了一种基于局部二值模式(LBP)和级联AdaBoost的多模态人脸识别方法。采用级联AdaBoost算法分别从人脸深度图像和灰度图像的大量区域LBP直方图(RLBPH)中选出最有利于分类的少量特征,并连接成一个直方图向量,再分别用线性判别分析构... 提出了一种基于局部二值模式(LBP)和级联AdaBoost的多模态人脸识别方法。采用级联AdaBoost算法分别从人脸深度图像和灰度图像的大量区域LBP直方图(RLBPH)中选出最有利于分类的少量特征,并连接成一个直方图向量,再分别用线性判别分析构建相应的线性子空间,用余弦相似度作为投影向量的相似度量,用求和规则进行信息融合。在FRGC数据库上的实验结果表明,提出的方法采用少量的特征取得了很好的识别效果,等错误率仅为1.40%。 展开更多
关键词 局部二值模式 级联AdaBoost 多模态人脸识别 线性判别分析
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多模态人脸识别系统研究 被引量:1
6
作者 徐英武 《池州学院学报》 2015年第3期32-34,共3页
为了进一步提升多模态人脸识别系统的性能,引入了一种新的数据来源:三维灰度人脸模态。在多模态人脸识别系统中,不仅包含了被广泛采用的二维灰度人脸模态和三维深度人脸模态,同时还包括了三维灰度人脸模态,其来源是通过将二维灰度人脸... 为了进一步提升多模态人脸识别系统的性能,引入了一种新的数据来源:三维灰度人脸模态。在多模态人脸识别系统中,不仅包含了被广泛采用的二维灰度人脸模态和三维深度人脸模态,同时还包括了三维灰度人脸模态,其来源是通过将二维灰度人脸数据与三维深度人脸数据按照三维点云中点对点的对应关系进行的映射。 展开更多
关键词 多模态人脸识别 二维灰度人脸模态 三维灰度人脸模态 三维深度人脸模态
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多模态余弦相似孪生网络人脸跟踪算法
7
作者 吴凤娇 刘宽 +3 位作者 候红涛 孙收余 赵凯 罗子江 《现代计算机》 2022年第6期32-37,47,共7页
为解决人脸跟踪算法光照敏感度高、复杂背景跟踪鲁棒性低等问题,本文基于SiamFC网络提出多模态余弦相似孪生网络人脸跟踪算法。首先,结合可见光图片与红外光图片信息互补的优势,设计多模态输入,借鉴PeleeNet网络、空洞卷积、可分离卷积... 为解决人脸跟踪算法光照敏感度高、复杂背景跟踪鲁棒性低等问题,本文基于SiamFC网络提出多模态余弦相似孪生网络人脸跟踪算法。首先,结合可见光图片与红外光图片信息互补的优势,设计多模态输入,借鉴PeleeNet网络、空洞卷积、可分离卷积思想设计轻量化特征提取模块进行特征提取。其次,使用余弦相似操作代替互相关操作,增大相似背景非相似域的距离,提升跟踪定位的准确度。最后,在公共数据集ChokePoin、RGBT234和自制数据集上进行该算法的性能评估。实验结果表明,该算法在跟踪效果上整体性能较高、跟踪速度流畅,推理速度为115.7 fps,能很好地应对遮挡、光线干扰、运动模糊等因素影响,具有较强的实时性和鲁棒性。 展开更多
关键词 人脸跟踪 孪生网络 余弦相似 多模态人脸跟踪
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基于局部统计几何特征的人脸性别分类方法 被引量:1
8
作者 郑明明 林志毅 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第10期2943-2948,共6页
为解决自动人脸性别分类问题,提出一种基于局部统计几何特征的性别分类方法。融合人脸图像特征点定位信息与人脸三维数据的几何信息,建立具有统计意义的局部统计几何特征,可以被认为是基于多模态人脸信息的方法。该方法具有标准的表达形... 为解决自动人脸性别分类问题,提出一种基于局部统计几何特征的性别分类方法。融合人脸图像特征点定位信息与人脸三维数据的几何信息,建立具有统计意义的局部统计几何特征,可以被认为是基于多模态人脸信息的方法。该方法具有标准的表达形式,方便学习算法建立分类器;融合几何信息,对图像中的噪声、光照和人脸上的化妆等具有一定的鲁棒性;考虑三维网格数据中面片数量不同带来的影响,对网格化精度具有一定鲁棒性。为验证其有效性,基于三维人脸公开数据库(FRGC2.0和BosphorusDB)进行相关分类实验,实验结果表明,该方法能够得到比较精确的分类结果。 展开更多
关键词 人脸多模态数据 性别分类 模式识别 计算机视觉 局部统计几何特征
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Multi-modal face parts fusion based on Gabor feature for face recognition 被引量:1
9
作者 相燕 《High Technology Letters》 EI CAS 2009年第1期70-74,共5页
A novel face recognition method, which is a fusion of muhi-modal face parts based on Gabor feature (MMP-GF), is proposed in this paper. Firstly, the bare face image detached from the normalized image was convolved w... A novel face recognition method, which is a fusion of muhi-modal face parts based on Gabor feature (MMP-GF), is proposed in this paper. Firstly, the bare face image detached from the normalized image was convolved with a family of Gabor kernels, and then according to the face structure and the key-points locations, the calculated Gabor images were divided into five parts: Gabor face, Gabor eyebrow, Gabor eye, Gabor nose and Gabor mouth. After that multi-modal Gabor features were spatially partitioned into non-overlapping regions and the averages of regions were concatenated to be a low dimension feature vector, whose dimension was further reduced by principal component analysis (PCA). In the decision level fusion, match results respectively calculated based on the five parts were combined according to linear discriminant analysis (LDA) and a normalized matching algorithm was used to improve the performance. Experiments on FERET database show that the proposed MMP-GF method achieves good robustness to the expression and age variations. 展开更多
关键词 Gabor filter multi-modal Gabor features principal component analysis (PCA) linear discriminant analysis (IDA) normalized matching algorithm
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