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基于关键点逐层重建的人脸图像超分辨率方法
基于关键点逐层重建的人脸图像超分辨率方法
作者:
傅天宇
李子青
金柳颀
雷震
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
分层网络
关键点
自编码
主成分分析降维
线性回归
摘要:
本文提出一种通过基于关键点逐层重建的人脸图像超分辨率方法.该方法考虑到五官和眉毛局部部位的细节对超分重建的重要意义,本文提出对人脸关键点附近局部区域分别训练超分映射函数,并采用逐层迭代重建实现人脸超分的方法,减小直接重建目标图像的难度.针对超分映射函数,本文采取了线性和非线性两种学习方法,其中线性方法采用主成分分析(PCA),非线性方法采用自编码网络(AutoEncoder).在超分重建阶段,先采用双线性插值作为初始化,进而利用学习得到的超分映射函数计算局部人脸图像超分,叠加到全局人脸图像,实现整体超分.基于关键点的人脸超分辨率图像质量较其他超分方法在五官的细节上有更好的效果,本文提出的方法在实验数据集上展现了良好的超分结果,验证了低分辨率证件照情况下的人脸识别的有效性.
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篇名
基于关键点逐层重建的人脸图像超分辨率方法
来源期刊
信号处理
学科
工学
关键词
分层网络
关键点
自编码
主成分分析降维
线性回归
年,卷(期)
2016,(7)
所属期刊栏目
算法研究
研究方向
页码范围
834-841
页数
8页
分类号
TP391.4
字数
5905字
语种
中文
DOI
10.16798/j.issn.1003-0530.2016.07.011
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
李子青
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
11
134
6.0
11.0
2
傅天宇
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
1
15
1.0
1.0
3
金柳颀
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
1
15
1.0
1.0
4
雷震
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
4
28
3.0
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二级引证文献(1)
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引证文献(10)
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2020(9)
引证文献(1)
二级引证文献(8)
研究主题发展历程
节点文献
分层网络
关键点
自编码
主成分分析降维
线性回归
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
信号处理
主办单位:
中国电子学会
北京思得易咨询中心
出版周期:
月刊
ISSN:
1003-0530
CN:
11-2406/TN
开本:
大16开
出版地:
北京鼓楼西大街41号
邮发代号:
18-143
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
5053
总下载数(次)
13
总被引数(次)
32728
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