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摘要:
复杂环境下的陌生人脸匹配,即在人脸存在光照、姿态干扰时,判断两张在训练集中从未出现过的人脸照片是否代表同一个人。在预处理阶段,采用多尺度视皮层算法,降低光照的影响,提出并采用基于PCA-SIFT特征的图片融合算法无监督地对齐人脸,降低人脸姿态的影响。在识别阶段,提出并采用半随机池化方法优化了局部卷积限制波尔兹曼机网络的稳定性,习得深度特征后采用基于信息熵的度量学习算法计算马氏距离并通过SVM分类识别。实验结果显示,提出的方法在LFW数据集上取得了78%的识别率,相比于采用相同训练模式的经典度量学习方法取得了7%的提高,验证了所提方法的有效性。
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文献信息
篇名 基于深度特征学习的复杂环境下陌生人脸匹配算法研究
来源期刊 微型电脑应用 学科 工学
关键词 陌生人脸匹配 半随机池化方法 深度特征学习 度量学习
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 21-25
页数 5页 分类号 TP391
字数 4961字 语种 中文
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1 王星杰 复旦大学计算机科学技术学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
陌生人脸匹配
半随机池化方法
深度特征学习
度量学习
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
微型电脑应用
月刊
1007-757X
31-1634/TP
16开
上海市华山路1954号上海交通大学铸锻楼314室
4-506
1984
chi
出版文献量(篇)
6963
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20
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