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摘要:
为实现SSD算法模型对人脸的目标检测,采用公开人脸数据集FDDB对网络模型进行重新训练改进.通过训练时输入不同的人脸数据集来优化网络训练结果.针对人脸检测训练过程中的过拟合问题,通过降噪自编码器的方法,在输入数据集中加入负样本,在训练模型中生成噪声.通过L1正则化产出稀疏模型,稀疏模型具有更好的特性去处理高维的数据特征以增强模型的泛化能力,实现在网络迭代训练过程中降噪的效果,防止模型陷入过拟合.然后通过非极大值抑制算法(NMS)使候选框确定为最终的人脸检测窗口进行人脸检测.在训练平台MXnet下的实验结果表明,加入噪声后的人脸检测模型的mAp(mean average precision)性能提高至0.997,同时在提高遮挡、光照、小目标等检测的鲁棒性的情况下,仍保持较快的收敛速度.
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文献信息
篇名 基于SSD算法的人脸目标检测的研究
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 卷积神经网络 SSD算法 NMS算法 正则化 人脸检测
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 181-185
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 3975字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2019.10.035
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 吴陈 江苏科技大学计算机学院 95 641 13.0 20.0
2 杨璐 江苏科技大学计算机学院 1 6 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
卷积神经网络
SSD算法
NMS算法
正则化
人脸检测
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
相关基金
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
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