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无约束场景下的基于特征强化的渐进式级联人脸检测方法

摘要

本发明提供了一种在无约束场景下的基于特征强化的渐进式级联人脸检测方案,属于多媒体信号处理领域。本发明将训练集进行数据增广,以VGGNet‑16作为基础特征提取网络,利用特征强化模块实现双分支架构,在预测之前,对各分支应用Max‑Both‑Out策略;训练时搭建迭代式级联结构,设计渐进式损失,即由第一分支多任务损失和第二分支多任务损失加权求和,用以指导训练与学习过程直至收敛,最终实现对目标人脸的检测。本发明不仅关注上下文信息还着重挖掘当前层特征,丰富了面部特征的提取模式,适用于检测难度较高的无约束场景,尤其对微小的、模糊的、遮挡的人脸也可实现精准检测。

著录项

  • 公开/公告号CN111553230A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-08-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东南大学;

    申请/专利号CN202010319149.1

  • 申请日2020-04-21

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构32206 南京众联专利代理有限公司;

  • 代理人叶涓涓

  • 地址 211189 江苏省南京市玄武区四牌楼2号

  • 入库时间 2023-12-17 11:32:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-18

    公开

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