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基于CycleGAN的非配对人脸图片光照归一化方法
被引量:
1
1
作者
曾碧
任
万灵
陈云华
《广东工业大学学报》
CAS
2018年第5期11-19,共9页
针对人脸识别过程中光照对识别结果的影响问题,提出了一种基于CycleGAN的光照归一化方法.使用了生成对抗式的网络结构,利用图像翻译的原理,将较亮图片的光照风格迁移至较暗图片,同时保持原人脸表面平滑且结构基本不变.使用非配对的数据...
针对人脸识别过程中光照对识别结果的影响问题,提出了一种基于CycleGAN的光照归一化方法.使用了生成对抗式的网络结构,利用图像翻译的原理,将较亮图片的光照风格迁移至较暗图片,同时保持原人脸表面平滑且结构基本不变.使用非配对的数据集,无需人工标注标签,简化了数据准备阶段的工作,达到了利用无监督的深度学习方法去除图片光照影响的目的.最后用训练好的模型处理CroppedYale测试集,比较处理前后的人脸识别准确率.实验证明,本文方法具有较强的降低人脸光照对识别率影响的能力且基本不改变人脸结构,有利于提高人脸识别的准确率.
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关键词
生成对抗网
深度学习
人脸识别
光照归一化
人脸光照处理
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职称材料
题名
基于CycleGAN的非配对人脸图片光照归一化方法
被引量:
1
1
作者
曾碧
任
万灵
陈云华
机构
广东工业大学计算机学院
出处
《广东工业大学学报》
CAS
2018年第5期11-19,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(61703115)
广东省自然科学基金资助项目(2016A030313713)
+1 种基金
广东省重大科技专项项目(2016B010108004)
广东省产学研合作专项项目(2014B090904080)
文摘
针对人脸识别过程中光照对识别结果的影响问题,提出了一种基于CycleGAN的光照归一化方法.使用了生成对抗式的网络结构,利用图像翻译的原理,将较亮图片的光照风格迁移至较暗图片,同时保持原人脸表面平滑且结构基本不变.使用非配对的数据集,无需人工标注标签,简化了数据准备阶段的工作,达到了利用无监督的深度学习方法去除图片光照影响的目的.最后用训练好的模型处理CroppedYale测试集,比较处理前后的人脸识别准确率.实验证明,本文方法具有较强的降低人脸光照对识别率影响的能力且基本不改变人脸结构,有利于提高人脸识别的准确率.
关键词
生成对抗网
深度学习
人脸识别
光照归一化
人脸光照处理
Keywords
generative adversarial nets
deep learning
face recognition
illumination normalization
face illumination processing
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CycleGAN的非配对人脸图片光照归一化方法
曾碧
任
万灵
陈云华
《广东工业大学学报》
CAS
2018
1
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