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融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习的化妆人脸验证方法
被引量:
3
1
作者
陆兵
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第11期112-121,共10页
针对人脸化妆导致人脸验证方法性能降低的问题,提出一种融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习模型(MT-DDML-FDA)。使用深度度量学习结构,通过共享一个网络层在多个任务之间学习共享的转换知识,来捕获不同任务的人脸图像之间的潜...
针对人脸化妆导致人脸验证方法性能降低的问题,提出一种融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习模型(MT-DDML-FDA)。使用深度度量学习结构,通过共享一个网络层在多个任务之间学习共享的转换知识,来捕获不同任务的人脸图像之间的潜在识别信息;使用Fisher判别分析将类内相关矩阵和类间相关矩阵引入该模型,使每一个任务具有良好的距离度量。实验证明,MT-DDML-FDA在真实化妆人脸数据集上能够有效提升人脸验证的性能。
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关键词
人脸验证
多任务学习
FISHER判别分析
深度学习
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职称材料
题名
融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习的化妆人脸验证方法
被引量:
3
1
作者
陆兵
机构
常州工业职业技术学院信息技术与工程学院
常州
大学
信息
科学
与工程
学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第11期112-121,共10页
基金
国家自然科学基金项目(61806026)
常州工业职业技术学院新一代信息技术团队资助项目(YB201813101005)。
文摘
针对人脸化妆导致人脸验证方法性能降低的问题,提出一种融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习模型(MT-DDML-FDA)。使用深度度量学习结构,通过共享一个网络层在多个任务之间学习共享的转换知识,来捕获不同任务的人脸图像之间的潜在识别信息;使用Fisher判别分析将类内相关矩阵和类间相关矩阵引入该模型,使每一个任务具有良好的距离度量。实验证明,MT-DDML-FDA在真实化妆人脸数据集上能够有效提升人脸验证的性能。
关键词
人脸验证
多任务学习
FISHER判别分析
深度学习
Keywords
Face verification
Multi-task learning
Fisher discriminant analysis
Deep learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合Fisher判别分析的多任务深度判别度量学习的化妆人脸验证方法
陆兵
《计算机应用与软件》
北大核心
2020
3
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职称材料
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参考文献
引证文献
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