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摘要:
年龄是人的固有属性,在人的社会交往中起到了基础性作用,因此人脸图像的年龄估计是人工智能领域的重要问题之一.为了解决非受限条件下人脸图像年龄估计困难的问题,提出一种非受限条件下的多级残差网络人脸年龄估计方法.首先针对高分辨率图像数据集构建多级残差神经网络模型;然后采用ImageNet数据集对多级残差网络进行预训练,以获得图像的基本特征表达;最后在非受限人脸年龄数据集上结合随机深度算法对网络模型进行微调.在非受限的Adience人脸年龄分类数据集上进行年龄分类对比实验的结果表明,该方法能够明显地提高非受限条件下人脸年龄估计的准确率,并在提高网络学习能力的同时有效地抑制小规模数据集带来的过拟合问题.
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文献信息
篇名 非受限条件下多级残差网络人脸图像年龄估计
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 多级残差网络 年龄估计 非受限条件 随机深度算法 ImageNet和Adience数据集
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 346-353
页数 8页 分类号 TP753
字数 5754字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2018.16286
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 赵振兵 华北电力大学电子与通信工程系 54 713 15.0 25.0
2 苑津莎 华北电力大学电子与通信工程系 188 2334 27.0 40.0
3 张珂 华北电力大学电子与通信工程系 29 165 7.0 11.0
4 李保罡 华北电力大学电子与通信工程系 22 85 5.0 8.0
5 高策 华北电力大学电子与通信工程系 4 15 2.0 3.0
6 郭丽茹 华北电力大学电子与通信工程系 2 13 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
多级残差网络
年龄估计
非受限条件
随机深度算法
ImageNet和Adience数据集
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
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
相关基金
北京市自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Beijing Province
官方网址:http://210.76.125.39/zrjjh/zrjj/
项目类型:重大项目
学科类型:
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
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