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摘要:
针对非约束环境下的人脸特征定位问题,在概率框架下提出一种基于小样本的精确定位策略.通过对比分析,提取人脸主要特征的颜色和灰度信息及人脸特征之间的几何约束信息,利用混合高斯模型分别对其进行概率建模.之后建立定位融合策略,不仅考虑每种人脸特征的概率分布,还考虑其周围元素的概率分布特性,及各元素之间的几何约束.实验结果表明,该方法能在少量训练样本图像且样本个体较为单一的条件下,实现人脸主要特征的精确定位,且定位精度高于现有方法.
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文献信息
篇名 非约束环境下基于小样本的人脸特征精确定位
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 非约束环境 小样本 人脸特征定位 高斯混合模型
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 研究与应用
研究方向 页码范围 577-583
页数 7页 分类号 TP391
字数 4282字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈莹 江南大学物联网工程学院轻工过程先进控制教育部重点实验室 101 401 10.0 14.0
5 张龙媛 江南大学物联网工程学院轻工过程先进控制教育部重点实验室 3 14 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
非约束环境
小样本
人脸特征定位
高斯混合模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
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8
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30919
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