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摘要:
传统基于回归的人脸特征点定位算法存在忽略人脸局部结构信息、姿态偏转较大时定位精度差等问题.为此,提出一种基于模糊聚类回归的定位算法.利用人脸特征点之间的局部结构信息对人脸训练集进行聚类,并根据阈值判决结果适度扩充训练样本.分别训练所有子训练集的回归结构,在测试过程中加入多次形状约束以自动调整每次聚类的结果和回归结构的选择,由此提高人脸特征点定位的精度.在300-W数据库上的实验结果表明,与形状回归算法和鲁棒姿势回归算法相比,该算法明显提高了姿态偏转较大情况下的定位精度.
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文献信息
篇名 基于模糊聚类回归的人脸特征点定位研究
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 模糊聚类 阈值判决 自适应级联回归 局部结构信息 姿态偏转
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 272-278,283
页数 8页 分类号 TP391
字数 6780字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2017.08.046
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 熊磊 空军工程大学航空航天工程学院 26 192 7.0 13.0
2 仲柔在 空军工程大学航空航天工程学院 3 7 2.0 2.0
3 吴礼洋 空军工程大学航空航天工程学院 2 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
模糊聚类
阈值判决
自适应级联回归
局部结构信息
姿态偏转
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
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