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摘要:
人脸关键点检测问题在静态图像上已经得到了较好的解决,然而当使用这类解决方案逐帧地应用于视频数据时,所预测出的人脸关键点会呈现出明显的非规则抖动,因此如何准确且稳定地对流媒体中的人脸关键点进行定位成为了新的挑战.本文提出了一种基于平滑网格逆变换以及借助参数化人脸3D模型进行对抗训练的方式对现有方案进行改进.该方案训练所得的神经网络模型能够在不借助序列平滑后处理算法的情况下,逐帧应用于流媒体数据,给出稳定且准确的人脸关键点位置信息.其准确性相较于改进前的模型保持一致,而稳定性则超越了已有工作.
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文献信息
篇名 对抗训练在人脸关键点序列稳定化问题中的应用
来源期刊 小型微型计算机系统 学科
关键词 人脸关键点检测 堆叠沙漏网络 对抗训练 计算机视觉
年,卷(期) 2021,(7) 所属期刊栏目 图形与图像技术|Graphics and Image Technology
研究方向 页码范围 1407-1414
页数 8页 分类号 TP389
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1220.2021.07.011
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
人脸关键点检测
堆叠沙漏网络
对抗训练
计算机视觉
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
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
出版文献量(篇)
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