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摘要:
遮挡人脸识别是人脸识别系统面临的挑战之一.在自然场景下,人脸特征通常被口罩等物品遮挡,导致人脸特征不完整,从而无法正确提取人脸特征信息,严重影响最终的识别结果.针对有遮挡条件下人脸识别效果较差的问题,通过利用低秩技术和二进制标签松弛模型的优势,该文提出了一种新的基于二进制松弛标签的回归模型.该模型通过学习一个更松弛的标签矩阵来代替严格的0-1标签矩阵,从而扩大了样本之间的类间距离,同时对二进制松弛标签矩阵采用低秩约束,以提高样本的类内相似性.因此,该方法能够提取出更多具有判别性的特征,从而有利于遮挡条件下的人脸识别.此外,通过引入的正则化项,有效避免了该方法的过拟合问题.在Yale B、LFW和CMU PIE数据集上的实验结果表明,该方法不仅能在实验室环境下获得较高的识别率,在自然场景下仍然能取得较好的识别性能.
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文献信息
篇名 基于二进制标签松弛模型的遮挡人脸识别
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 人脸识别 低秩技术 二进制松弛标签 特征提取 遮挡
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 人工智能技术
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2022.01.001
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
低秩技术
二进制松弛标签
特征提取
遮挡
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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