【24h】

ブースティングの判別高速化と顔検出への応用

机译:加快识别能力并将其应用于人脸检测

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摘要

ブースティングによる判別器を高速化する手法を提案する.例えば顔検出のように、適用対象によっては,訓練時間や判別精度だけでなく判別時の計算コストが問題となる場合がある.本稿ではブースティングによる判別器の高速化法としてγ打ち切り法と順序構造学習を提案する.鍵となるアイディアは,一般に全ての弱判別器を評価する前に,判別関数の符号が分かるという事実である.我々の手法の一つの利点は判別器の精度を落とさない点である.もう一つの利点は順序構造学習が教師なし学習であるため,共変量シフトの状況に適応できることである.実際に提案法を顔検出に適用した結果,判別の計算コストを20%削減することに成功した.
机译:我们提出了一种通过增强来加速鉴别器的方法。例如,对于面部检测,取决于应用目标,不仅训练时间和辨别精度,而且辨别时的计算成本也可能成为问题。在本文中,我们提出了γ截断法和顺序结构学习作为通过Boost加速鉴别器的方法。关键思想是这样的事实,即在评估所有弱鉴别符之前,一般都知道判别函数的代码。我们方法的优点之一是它不会降低鉴别器的准确性。另一个优势是,顺序结构学习是无监督学习,可以适应协变变速情况。通过将提出的方法实际应用于人脸检测的结果,我们成功地将识别的计算成本降低了20%。

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