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The 2013 face recognition evaluation in mobile environment

机译:2013年移动环境中的人脸识别评估

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摘要

Automatic face recognition in unconstrained environments is a challenging task. To test current trends in face recognition algorithms, we organized an evaluation on face recognition in mobile environment. This paper presents the results of 8 different participants using two verification metrics. Most submitted algorithms rely on one or more of three types of features: local binary patterns, Gabor wavelet responses including Gabor phases, and color information. The best results are obtained from UNILJ-ALP, which fused several image representations and feature types, and UC-HU, which learns optimal features with a convolutional neural network. Additionally, we assess the usability of the algorithms in mobile devices with limited resources.
机译:无限制环境中的自动面部识别是一个具有挑战性的任务。为了测试人脸识别算法的当前趋势,我们组织了对移动环境中的人脸识别的评估。本文介绍了使用两个验证指标的8个不同参与者的结果。大多数提交的算法依赖于三种类型的三种特征中的一个或多个:局部二进制模式,Gabor小波响应,包括Gabor阶段和颜色信息。最佳结果是从UniLJ-ALP获得的,该效果融合了几种图像表示和特征类型,以及UC-HU,其学习具有卷积神经网络的最佳功能。此外,我们评估具有有限资源的移动设备中算法的可用性。

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