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基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術研究

發(fā)布時間:2024-07-03 01:27
  隨著計算機軟硬件技術、生物識別技術和機器學習的日益成熟,基于深度學習的人臉識別技術受到了社會的廣泛關注。人臉識別技術憑借著其非強制性、非接觸性、高準確率、易于采集、高并發(fā)、無侵犯等特性,在個人身份識別、支付系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、政府部門和商業(yè)領域得到了廣泛的應用。但是,由于人臉識別技術在實際應用中通常使用攝像頭進行人臉圖像采集,采集的人臉圖像中含有大量的非人臉信息,而且自然環(huán)境下復雜光照易對圖像中人臉信息造成影響,導致人臉識別中仍存在一系列問題亟待解決,例如:如何準確地提取采集圖像中的人臉區(qū)域;針對復雜光照環(huán)境下人臉圖像,如何有效地增強圖像中的人臉信息;如何設計高性能的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡模型結構,提高人臉識別準確率。這些問題的解決無疑對基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術的研究產(chǎn)生一定的推動作用。因此,針對上述問題,本文展開研究的方向主要包含以下幾個。(1)針對自然環(huán)境下采集的圖像中存在大量非人臉信息的問題,設計了基于目標檢測的人臉圖像提取算法。給定待提取的圖像,首先采用膚色分割技術對輸入圖像進行粗識別,獲取包含人臉信息的候選區(qū)域;然后利用多任務級聯(lián)網(wǎng)絡模型對獲取的候選區(qū)域進行精...

【文章頁數(shù)】:66 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術路線圖

圖1-1基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術路線圖

緒論7圖1-1基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術路線圖Fig1-1Roadmapforfacerecognitiontechnologyincomplexlightingenvironmentsbasedondeeplearning1.4論文結構安排本論文以人臉圖像為研究對....


圖2-2CascadeCNN網(wǎng)絡結構

圖2-2CascadeCNN網(wǎng)絡結構

相關技術理論基礎92相關技術理論基礎復雜光照環(huán)境下人臉識別系統(tǒng)的流程主要包括采集圖像、人臉圖像提娶圖像增強、人臉識別和輸出結果,如圖2-1所示。本章按照人臉識別系統(tǒng)的流程依次介紹了基于深度學習的復雜光照環(huán)境下人臉識別技術中所用到的關鍵技術理論基礎,包括人臉圖像提取中多任務級聯(lián)網(wǎng)絡....


圖2-3MTCNN網(wǎng)絡結構

圖2-3MTCNN網(wǎng)絡結構

華北水利水電大學碩士學位論文10其中每一級網(wǎng)絡的輸入尺寸分別為12×12,24×24和48×48大小的圖像,并且每一級網(wǎng)絡都是二分類模型,對于正負樣本,訓練時分別縮放至對應的尺寸進行訓練。2.1.2MTCNNMTCNN[43]是傳統(tǒng)的增強級聯(lián)結構與CNN的有效組合,其思想來自Ca....


圖2-4CNN在人臉識別領域應用的網(wǎng)絡結構案例

圖2-4CNN在人臉識別領域應用的網(wǎng)絡結構案例

華北水利水電大學碩士學位論文12應的像素值為211,該值就是最后送入顯示器的數(shù)據(jù)。Gamma函數(shù)可以有效校正圖像的像素值,從而增強圖像信息,但是傳統(tǒng)的Gamma函數(shù)校正法中gamma的取值是需要提前設定,且校正過程中不發(fā)生改變,無法實現(xiàn)自適應校正操作。2.3卷積神經(jīng)網(wǎng)絡卷積神經(jīng)網(wǎng)....



本文編號:4000316

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