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ウェアラブルデバイスでの顔認識におけるリジェクト領域の自動設定

机译:可穿戴设备上识别抑制区域的自动设置

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摘要

カメラ付きのメガネ型ウェアラブルデバイスにおける顔認識機能の利用は,固定設置カメラでの顔認識機能とは異なる新しい実世界での利用シーンが期待され,その実現に向けての検討が進hでいる.顔認識技術の精度は既にかなり高いレベルに達しているが,実世界での撮影環境の多様性のため,収集されたサンプルデータの頻度分布と利用の際の頻度分布とが異なり,性能が低下してしまう場合ある.また,悪い条件で撮影され顔画像が他者との区別がつきにくい特徴を持つ場合には,過度に学習データにチューニングしてしてしまうより,リジェクトした方がデータの分布が異なる実利用の際には逆に性能が高まる可能性がある.このような課題に対処し,分布のバイアスに頑健な学習が行え,誤認識を起こしやすい画像を自動的に認識対象から外してリジェクト領域とする手法を提案した.提案手法は,Adaboostに基づいた手法であり,実データで動作の検証を行ったのでその結果を報告する.
机译:使用相机中的相机型可穿戴设备中的面部识别功能预计将是一种与固定安装摄像机中的面部识别功能不同的新现实使用场景,并且实现实现的研究是进步的。面部识别技术的准确性已经达到了相当高的水平,但由于现实世界中的成像环境的多样性,所收集的样本数据的频率分布与频率分布不同,并且性能劣化。一些案件。另外,如果在不良状态下捕获面部图像并且难以区分其他人难以区分,则它比数据分布大于数据分布的数据分布反之亦然可以提高性能。这些问题是解决的,并且可以对分发偏压执行鲁棒学习,并且可以从识别目标中自动删除易于造成错误识别的图像,提出了拒绝区域。该方法是基于AdaBoost的方法,并具有真实数据的验证操作,并报告结果。

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