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基于残差网络的三维人脸识别方法

         

摘要

针对目前三维人脸识别在时间成本和识别精度的平衡问题上,提出了一种基于残差网络的三维人脸识别方法.该方法首先定义了一个二维平均人脸特征点和一个三维平均人脸特征点,将三维点云向三维平均人脸特征点对齐后,做统一的透视投影得到深度图像,再经过人脸区域裁剪得到用于训练的数据,最后使用27层的残差网络训练分类模型,从而实现三维人脸识别.由于提前设计平均人脸特征点,故大幅缩短了数据预处理时间,在FRGCv2.0数据集上进行测试取得了很好的效果:中性对中性实验、对全部实验、对非中性实验,识别率分别为98.8%、98.5%、98.5%,且总耗时仅为0.5秒.

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