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题名基于跨批次存储预训练的素描人脸识别方法
被引量:2
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作者
邵玉颖
曹林
康峻
宋沛然
杜康宁
郭亚男
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机构
北京信息科技大学信息与通信工程学院
北京信息科技大学光电测量技术与仪器教育部重点实验室
中国科学院空天信息创新研究院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2023年第3期175-183,共9页
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基金
国家自然科学基金(U20A20163,62001033)
北京市教委面上项目(KZ202111232049,KM202011232021,KM202111232014)
北京信息科技大学‘勤信人才’培育计划(QXTCPA201902,QXTCPC202108)。
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文摘
素描人脸识别技术在刑侦领域应用广泛,有助于缩小嫌疑人的搜寻范围。由于素描人脸样本数量不足,导致经典的深度学习模型无法达到理想的识别精度。针对此问题,提出一种基于跨批次预训练的素描人脸识别方法,通过在有限素描人脸数据集进行跨批次预训练的方式缓解训练样本稀缺问题,从而提高人脸识别模型的泛化能力。该方法通过跨批次存储机制缓解GPU存储限制扩大单批次预训练样本数量,从而获得更优的模型初始参数,并在其基础上根据三元组损失进一步优化模型,以提升网络性能。提出的方法在UoM-SGFS素描人脸数据集上的Rank-1识别精度为72.53%,在PRIP-VSGC数据集上Rank-10识别精度为62.47%。相比CDAN、DANN、SSD等方法识别率有显著提高。
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关键词
跨批次存储
素描人脸识别
预训练
样本稀缺
批次大小
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Keywords
cross-batch storage
face sketch recognition
pre-training
sample scarcity
batch size
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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