基于云平臺(tái)下嵌入GPU并行計(jì)算框架的人臉檢測(cè)系統(tǒng)研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、隨著信息社會(huì)的來臨,信息數(shù)據(jù)規(guī)模在飛速增長(zhǎng),對(duì)數(shù)據(jù)處理進(jìn)行加速已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。作為人臉信息剖析的起點(diǎn),人臉檢測(cè)是定位數(shù)字圖像中人臉的位置和信息,是目標(biāo)檢測(cè)中的一項(xiàng)重要的應(yīng)用。然而使用傳統(tǒng)的的人臉檢測(cè)技術(shù)在處理海量數(shù)據(jù)時(shí)暴露出存儲(chǔ)困難和計(jì)算速度慢的缺點(diǎn),針對(duì)這種情況,本文提出了基于新興的云計(jì)算及GPU技術(shù)來解決這些問題的方案,能大幅度提高海量圖片的人臉檢測(cè)過程的速度,可以快速得到海量圖片的人臉信息,進(jìn)而有效的分析圖片中的信息,為信息統(tǒng)

2、計(jì)及人臉快速匹配等研究做出重要貢獻(xiàn)。
  Hadoop是一個(gè)可以讓用戶輕松架構(gòu)和使用的分布式云計(jì)算平臺(tái)。用戶能夠方便的在Hadoop上開發(fā)和運(yùn)行處理海量數(shù)據(jù)的應(yīng)用程序。Hadoop作為云計(jì)算平臺(tái)具備高可靠性、高擴(kuò)展性、高效性、高容錯(cuò)性、低成本性等很多優(yōu)勢(shì),本文將使用Hadoop作為云計(jì)算平臺(tái)。隨著物理硬件的進(jìn)一步發(fā)展,GPU并行計(jì)算已經(jīng)是當(dāng)前研究的熱門問題。GPU作為多核處理器,計(jì)算能力已經(jīng)達(dá)到CPU的10倍甚至幾十倍。CUDA是

3、一種由NVIDIA公司推出的通用并行計(jì)算架構(gòu),使用該架構(gòu)可以處理復(fù)雜的計(jì)算問題。所編寫的程序可以在支持CUDA的處理器上以超高性能運(yùn)行。
  為了提高海量圖片人臉檢測(cè)的計(jì)算效率和并行度,將Hadoop和GPU進(jìn)行聯(lián)合,已經(jīng)成為了一種很好的解決方案。本文致力于利用Hadoop和GPU實(shí)現(xiàn)人臉檢測(cè)的加速處理,完成的工作主要有:
  1、分析Hadoop中MapReduce的現(xiàn)有機(jī)制,并結(jié)合我們的實(shí)驗(yàn)環(huán)境和可行性,將GPU合理的嵌

4、入到MapReduce中,構(gòu)建云平臺(tái)集成嵌入GPU并行計(jì)算框架。該方法不僅對(duì)處理人臉檢測(cè)有效,對(duì)其他的可以使用CUDA進(jìn)行加速的圖像處理都有效,具有很強(qiáng)的適用性。
  2、Hadoop的輸入輸出針對(duì)的大多是文本,將圖片數(shù)據(jù)引入到Hadoop中,需要解決自定義輸入輸出格式、圖片存儲(chǔ)和人臉信息存儲(chǔ)等問題。
  3、使用GPU加速人臉檢測(cè)算法,需要相應(yīng)的軟硬件的配合,實(shí)驗(yàn)的環(huán)境比較復(fù)雜,需要在linux上搭建相應(yīng)的環(huán)境。
 

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