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1、隨著科技的發(fā)展,近年來(lái)關(guān)于人臉的應(yīng)用層出不窮,而人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè),往往是各種人臉應(yīng)用的基礎(chǔ),其重要性日益凸現(xiàn)。人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)(或者說(shuō)人臉對(duì)齊)就是給定一張人臉,用某種方法預(yù)測(cè)出眼睛,鼻子,嘴巴等一些關(guān)鍵點(diǎn)的位置。在深度學(xué)習(xí)熱起來(lái)之前,比較好的方法都是基于回歸的方法(由若干個(gè)回歸器級(jí)聯(lián)而成的boosting算法),而這幾年在深度學(xué)習(xí)的飛速發(fā)展下,也有學(xué)者提出基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法,取得了很好的效果。
本研究將卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)的基于回
2、歸的的算法結(jié)合在一起,提出了一個(gè)新的人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)算法,即首先用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)人臉朝向進(jìn)行分類(分為朝左,朝右,和正面),然后不同的朝向各自訓(xùn)練一個(gè)基于LBF特征的級(jí)聯(lián)回歸器,從而預(yù)測(cè)人臉關(guān)鍵點(diǎn)位置。此外,我們還進(jìn)一步拓展與落實(shí)上述思路,提出了用標(biāo)有68個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的數(shù)據(jù)集去預(yù)測(cè)5個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的做法,即利用更多的信息去獲得更好的預(yù)測(cè)結(jié)果。在多個(gè)數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行人臉朝向的分類能夠大幅提高人臉關(guān)鍵點(diǎn)位置檢測(cè)的正確率,提出
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