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摘要:
随着照片分享平台的广泛应用和人脸识别技术的发展,图像中的人脸信息暴露隐私的情况越来越多.目前,对于图像的隐私保护主要是通过人脸去识别技术来隐藏人脸的视觉信息,然而过度的视觉处理会降低图片的可读性.为了保护图片隐私的同时最大程度的保证图片的可读性,论文提出了一种新的基于PCA的k-Same去识别算法,使得处理后的人脸图像在降低人脸匹配率的同时与原图像具有更高的结构相似性;并在该算法基础上建立了一个基于线性回归分析的人脸隐私度定量评估模型,通过研究人脸的去识别方式及其程度和人脸识别率之间的关系,得到不同尺寸人脸目标的隐私度,为决策者采取相应的人脸隐私保护决策提供科学的依据.
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文献信息
篇名 图像中人脸隐私度的定量评估研究?
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 隐私保护 k-匿名 人脸去识别 人脸识别 结构相似性(SSIM)
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 图像处理
研究方向 页码范围 2550-2555
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 5228字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2019.10.034
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 李德华 华中科技大学自动化学院 123 1321 19.0 29.0
2 杨洋 湖北大学计算机与信息工程学院 16 29 3.0 5.0
3 李璇 华中科技大学自动化学院 14 8 2.0 2.0
4 杨智 湖北工业大学计算机学院 1 0 0.0 0.0
5 陈巍维 1 0 0.0 0.0
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
隐私保护
k-匿名
人脸去识别
人脸识别
结构相似性(SSIM)
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
总下载数(次)
28
总被引数(次)
47579
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