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1、人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位在計(jì)算機(jī)視覺研究中有著重要地位,在生活中應(yīng)用也極其廣泛。人臉檢測(cè)是指在輸入圖像中檢測(cè)是否存在人臉,如果存在,則標(biāo)識(shí)出人臉區(qū)域的位置。特征點(diǎn)定位則是在人臉檢測(cè)的基礎(chǔ)上,更精確地尋找到臉部的特征點(diǎn)位置。人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位是很多人臉相關(guān)應(yīng)用如表情識(shí)別、姿態(tài)估計(jì)、人臉動(dòng)畫合成中的關(guān)鍵步驟,這兩個(gè)步驟的性能對(duì)其后續(xù)人臉相關(guān)應(yīng)用有重要影響。傳統(tǒng)的人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位方法在訓(xùn)練階段需要進(jìn)行復(fù)雜的特征提取,且魯棒性不佳。本論文致力
2、于簡(jiǎn)化特征提取環(huán)節(jié),并構(gòu)造新的特征點(diǎn)定位優(yōu)化方法,進(jìn)一步提高檢測(cè)和定位的準(zhǔn)確性和速度。
本文對(duì)人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位方法進(jìn)行了深入研究。首先,將膚色模型和用深度學(xué)習(xí)方法訓(xùn)練的人臉分類器結(jié)合用于人臉的檢測(cè),在人臉檢測(cè)的基礎(chǔ)上,再利用回歸網(wǎng)絡(luò)對(duì)檢測(cè)結(jié)果不精確的人臉區(qū)域做回歸處理,以獲得更精準(zhǔn)的人臉檢測(cè)定位。接下來,根據(jù)回歸后的人臉檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行特征點(diǎn)定位。特征點(diǎn)定位是采用隨機(jī)森林方法,通過對(duì)人臉特征點(diǎn)建立全局約束模型進(jìn)行整體優(yōu)化,利用
3、級(jí)聯(lián)回歸結(jié)構(gòu)迭代獲得人臉特征點(diǎn)的精確位置。論文主要研究?jī)?nèi)容如下:
1、而本文中通過深度學(xué)習(xí)方法設(shè)計(jì)并訓(xùn)練一個(gè)人臉分類器網(wǎng)絡(luò),將其與膚色模型相結(jié)合,能夠更有效地檢測(cè)出復(fù)雜場(chǎng)景下的人臉,且避免了顯式的特征設(shè)計(jì)和提取環(huán)節(jié)。
2、針對(duì)前一步驟人臉檢測(cè)環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的檢測(cè)精度不高的情況,設(shè)計(jì)了一個(gè)回歸網(wǎng)絡(luò),利用回歸網(wǎng)絡(luò)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行回歸校正以獲得更精確的檢測(cè)定位。
3、特征點(diǎn)定位初始階段將根據(jù)人臉檢測(cè)結(jié)果給特征點(diǎn)賦予
4、初始坐標(biāo),因此,一個(gè)精確的人臉檢測(cè)結(jié)果對(duì)于提升特征點(diǎn)定位的速度和精度有重要作用。本文首先訓(xùn)練隨機(jī)森林模型實(shí)現(xiàn)對(duì)特征點(diǎn)定位重要特征的篩選,之后對(duì)人臉特征點(diǎn)建立全局約束模型,用最小二乘方法對(duì)全局模型參數(shù)進(jìn)行整體優(yōu)化,最后利用級(jí)聯(lián)回歸結(jié)構(gòu)進(jìn)行迭代獲得人臉特征點(diǎn)的精準(zhǔn)定位。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)的人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位系統(tǒng)能夠有效提高復(fù)雜環(huán)境下人臉檢測(cè)及特征點(diǎn)定位的性能,在保證魯棒性及較高定位精度的前提下,還擁有接近實(shí)時(shí)的較高檢測(cè)及定位速
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