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Two-stage human hair segmentation in the wild using deep shape prior

机译:在野外的两阶段人发细胞使用深形状

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摘要

Human hair is a crucial biometric characteristic with rich color and texture information. In this paper, we propose a novel hair segmentation approach integrating a deep shape prior into a carefully designed two-stage Fully Convolutional Neural Network (FCNN) pipeline. First, we utilize a FCNN with an Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) module to train a human hair shape prior based on a specific distance transform. In the second stage, we combine the hair shape prior and the original image to form the input of a symmetric encoder-decoder FCNN with a border refinement module to get the final hair segmentation output. Both quantitative and qualitative results show that our method achieves state-of-the-art performance on the LFW-Part and Figaro1k datasets.
机译:人的头发是具有丰富色彩和纹理信息的重要生物识别特征。在本文中,我们提出了一种新的毛发分割方法,在精心设计的两级全卷积神经网络(FCNN)管道中之前将深层形状集成。首先,我们利用具有不足空间金字塔池(ASPP)模块的FCNN,以基于特定距离变换预先训练人的头发形状。在第二阶段,我们将头发形状和原始图像组合以形成具有边界改进模块的对称编码器 - 解码器FCNN的输入,以获得最终的毛发分割输出。定量和定性结果都表明,我们的方法在LFW部件和图形1K数据集上实现了最先进的性能。

著录项

  • 来源
    《Pattern recognition letters》 |2020年第8期|293-300|共8页
  • 作者单位

    Universite Clermont Auvergne CNRS SIGMA. Institut Pascal. Clermont-Ferrand F-63000 France Wisimage France;

    Universite de Lyon CNRS. INSA-Lyon. LIRIS UMR5205 F-69621. France;

    Wisimage France;

    Universite Clermont Auvergne CNRS SIGMA. Institut Pascal. Clermont-Ferrand F-63000 France Wisimage France;

    Universite de Lyon CNRS. INSA-Lyon. LIRIS UMR5205 F-69621. France;

    Universite Clermont Auvergne CNRS SIGMA. Institut Pascal. Clermont-Ferrand F-63000 France;

    Universite Clermont Auvergne CNRS SIGMA. Institut Pascal. Clermont-Ferrand F-63000 France;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Humain hair segmentation; Shape prior; Spatial attention;

    机译:人头细分;以前的形状;空间关注;

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