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摘要:
跨模态人脸识别一直是人脸识别领域的研究热点,在安防、刑侦等现实场景中具有极高的应用价值和发展潜力.现有的跨模态人脸识别算法通常在图像空间或潜在空间建立不同模态人脸的联系,却忽略了二者的内在关联性,容易导致跨模态信息的丢失.为解决这一问题,本文提出基于对齐特征表示的跨模态人脸识别算法(Cross-Domain Representa-tion Alignment,CDRA).CDRA算法在人脸图像空间和潜在空间、模态内和模态间探索不同模态人脸数据间的关联性:首先,为减少信息损失,CDRA算法通过对单一模态内人脸的重建,学习到包含判别信息的模态内潜在特征表示;然后,在图像空间,CDRA算法通过从不同模态的潜在特征表示中,跨模态地重建图像,以间接对齐不同模态的潜在特征表示,在潜在空间,CDRA算法通过对齐不同模态数据的潜在高斯分布直接对齐不同模态的潜在特征表示,促使特征表示学习到不同模态人脸在不同空间维度多个层次的跨模态信息.实验结果表明CDRA算法在Multi-Pie数据集上的人脸识别准确率的平均值为97.2%,在CASIA NIR-VIS 2.0数据集上的人脸识别准确率为99.4% ±0.2%,同时实现了跨模态人脸数据的高效互生成.CDRA算法能够在图像空间和潜在子空间学习到更具判别能力的跨模态关联信息,有效地提高了跨模态人脸识别准确率.
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文献信息
篇名 对齐特征表示的跨模态人脸识别
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 跨模态人脸识别 变分自动编码器 人脸合成 潜在子空间
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 2311-2322
页数 12页 分类号 TP394.1|TH691.9
字数 语种 中文
DOI 10.37188/OPE.20202810.2311
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 范春晓 38 1499 8.0 38.0
2 明悦 2 47 1.0 2.0
3 王绍颖 1 0 0.0 0.0
4 周江婉 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
跨模态人脸识别
变分自动编码器
人脸合成
潜在子空间
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
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