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题名级联网络和金字塔光流的旋转不变人脸检测
被引量:3
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作者
孙锐
阚俊松
吴柳玮
王鹏
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机构
合肥工业大学计算机与信息学院
工业安全与应急技术安徽省重点实验室
合肥进毅智能技术有限公司
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出处
《光电工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期20-28,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61471154)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JZ2018YYPY0287)~~
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文摘
在无约束的开放空间中,由于面部姿态变化、背景环境复杂、运动模糊等,人脸检测仍是一个具有挑战性的任务。本文针对视频流中人脸检测存在的平面内旋转问题,将人脸关键点与金字塔光流相结合,提出了基于级联网络和金字塔光流的旋转不变人脸检测算法。首先利用级联渐进卷积神经网络对视频流中前一帧进行人脸位置和关键点的定位;其次为获取关键点与人脸候选框间光流映射,使用独立的关键点检测网络对当前帧进行再次定位;之后计算前后两帧之间关键点光流位移;最后通过关键点光流位移与人脸候选框的映射关系,对视频中检测到的人脸进行校正,从而完成平面内旋转人脸不变性检测。实验经FDDB公开数据集上测试,证明该方法精确度较高。并且,在Boston面部跟踪数据集上进行动态测试,证明该人脸检测算法能有效解决平面内旋转人脸检测问题。对比其它检测算法,该算法检测速度有较大优势,同时视频中窗口抖动问题得到了很好解决。
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关键词
旋转不变性
关键点检测
级联渐进网络
金字塔光流
人脸检测
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Keywords
rotation-invariant
facial landmark
calibration networks
pyramid optical flow
face detection
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名融合深度卷积网络与点云网络的三维车辆检测方法分析
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作者
王鹏
叶子豪
孙锐
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机构
合肥进毅智能技术有限公司
合肥工业大学计算机与信息学院
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出处
《无线互联科技》
2020年第6期27-33,共7页
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文摘
在常规的车辆目标检测中,YOLO,SSD,RCNN等深度模型都获得了较好的检测效果,但是在无人驾驶系统中,车辆的速度、方向、相对距离等因素对于系统来说十分重要,所以采用二维车辆检测对于驾驶场景的理解还远远不够。激光点云数据蕴含着丰富的三维环境信息,融合点云数据和深度网络的三维车辆检测已成为未来的发展方向。文章给出了一种基于点云网络与卷积神经网络的三维车辆检测方法,首先,使用CRC和输入尺寸有关的SDP技术来提高车辆检测的准确性;其次,采用点云网络结构(Pointnet)来处理点云数据,实现三维目标检测,研究表明设计网络结构在检测精度上有着较大的优势。
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关键词
车辆检测
点云网络
卷积神经网络
拒绝分类器
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Keywords
vehicle detection
point cloud network
convolutional neural network
rejection classifier
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
U463.6
[机械工程—车辆工程]
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题名指纹识别在银行金库门禁管理中的应用
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作者
夏振华
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机构
合肥进毅智能技术有限公司技术部经理
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出处
《A&S(安防工程商)》
2005年第11期88-90,共3页
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文摘
银行是具有高度安全风险的场所,其对安全防范具有比较特殊的要求。现在银行安全防范的重心已逐步从事后向事中和事前转移;从被动式的防范向主动抵御性防范的方向发展;以技术手段来克服制度和人防的缺陷;从单纯的外防到趋向于内外防协同的双向防范机制延伸,将安全防范嵌入到日常工作中,以强调过程的防范来杜绝犯罪预期。
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关键词
门禁管理
银行
指纹识别
安全防范
应用
金库
安全风险
日常工作
被动式
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
TU89
[建筑科学]
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