資料介紹
針對(duì)無(wú)約束條件下的人臉圖像樣本少、面部姿態(tài)變化大、被遮擋以及背景復(fù)雜等問(wèn)題,提出一種結(jié)合三維人臉矯正與相似性學(xué)習(xí)相結(jié)合的人臉驗(yàn)證算法( sub-SL)。首先,通過(guò)三維人臉矯正方法對(duì)人臉圖像進(jìn)行姿態(tài)矯正,將圖像中的人臉矯正為標(biāo)準(zhǔn)正面臉;其次,裁剪該正面臉的臉部相關(guān)區(qū)域,去除復(fù)雜的圖像背景;最后,利用基于個(gè)體子空間的相似性學(xué)習(xí)方法對(duì)圖像對(duì)之間的相似度進(jìn)行度量,完成人臉驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)采用了幾個(gè)以LFW( Labeled Faces inthe Wild)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)的經(jīng)過(guò)預(yù)處理操作(例如人臉矯正、裁剪等)后建立起來(lái)的數(shù)據(jù)庫(kù)。在基于局部三值模式( LTP)的特征提取方法并且訓(xùn)練圖像對(duì)數(shù)為625的實(shí)驗(yàn)中,sub-SL算法的識(shí)別率比利用馬氏距離進(jìn)行度量學(xué)習(xí)的算法sub-ML以及結(jié)合了馬氏距離與相似性學(xué)習(xí)的度量學(xué)習(xí)算法sub-SML分別高出了15. 6qo和8.4010。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,sub-SL算法能夠有效提高無(wú)約束條件下人臉識(shí)別的準(zhǔn)確率。
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雖然在部分公開的人臉數(shù)據(jù)集上,很多人臉識(shí)別算法已經(jīng)取得了非常優(yōu)秀的成績(jī),但這些成績(jī)一部分是建立在嚴(yán)苛的實(shí)驗(yàn)環(huán)境基礎(chǔ)之上的?,F(xiàn)實(shí)中的人臉識(shí)別驗(yàn)證往往面臨著訓(xùn)練數(shù)據(jù)有限、面部特征被遮擋、姿態(tài)變化、復(fù)雜的場(chǎng)景變化、光照變化等多方面的難題,很多傳統(tǒng)的人臉識(shí)別驗(yàn)證算法在這種情況下表現(xiàn)得不是很好,因此現(xiàn)在越來(lái)越多的學(xué)者將研究的注意力轉(zhuǎn)向了無(wú)約束條件下的人臉識(shí)別。
針對(duì)無(wú)約束人臉識(shí)別驗(yàn)證中的人臉姿態(tài)變化問(wèn)題,利用大量的訓(xùn)練樣本來(lái)學(xué)習(xí)尋找姿勢(shì)不變特征,并通過(guò)提取這些姿勢(shì)不變特征來(lái)進(jìn)行人臉識(shí)別,然而在人臉旋轉(zhuǎn)角度較大的情況下,人臉圖像在很大程度上被改變,很難尋找到姿勢(shì)不變特征,因此人臉矯正方法被許多研究學(xué)者提出。人臉矯正是將圖像中有姿態(tài)變化的非正面人臉矯正為正面人臉的過(guò)程,主要有兩種方法:一種是基于二維視角的方法,另一種是基于三維人臉的人臉重建方法。
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