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一种基于多级模型的鲁棒人脸对齐方法

摘要

本发明公开一种基于多级模型的鲁棒人脸对齐方法,首先利用基于对抗学习的STNs(ASTN)来解决由面部检测器引起的初始化问题,例如旋转和尺度变化,以便获得更好的人脸边界框用于人脸对齐;然后使用沙漏网络来获得人脸特征的初始位置以及它们的相应分数;此外,还提供一种基于样例的形状字典,旨在根据具有高分的的特征点找出那些低分的特征点,通过结合脸部形状约束,由遮挡或背景混乱而导致的人脸特征错位可以得到显著改善。

著录项

  • 公开/公告号CN110490158B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-12-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 安徽大学;

    申请/专利号CN201910784678.6

  • 申请日2019-08-23

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

  • 代理机构32335 南京华恒专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人宋方园

  • 地址 230000 安徽省合肥市经济开发区九龙路111号

  • 入库时间 2022-08-23 12:59:42

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