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        基于深度學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別方法

        2019-11-28 07:40:40董勁波
        商品與質(zhì)量 2019年42期
        關(guān)鍵詞:人臉識(shí)別人臉深度

        董勁波

        易啟科技(吉林?。┯邢薰?吉林長(zhǎng)春 130012

        目前,面向視頻的動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別方法主要有3種思路。第一種思路是基于關(guān)鍵幀的傳統(tǒng)方法,它的原理比較簡(jiǎn)單,是將動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別轉(zhuǎn)換成視頻人臉圖像關(guān)鍵幀的靜態(tài)人臉識(shí)別問(wèn)題。但這種方法存在著一個(gè)問(wèn)題,即關(guān)鍵幀的標(biāo)準(zhǔn)難以定義,缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),難以被廣泛接受;第二種思路是基于圖像集方法,因?yàn)橐曨l數(shù)據(jù)是由圖像集組成,解決動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別可以轉(zhuǎn)換成圖像集的處理問(wèn)題,主要的方法有利用超分辨技術(shù)、3D建模技術(shù)等。但此類思路的方法分別存在著對(duì)圖像集對(duì)齊較為敏感和計(jì)算負(fù)擔(dān)巨大的弊端;第三種思路是基于有序視頻序列的方法,利用視頻流中的時(shí)間信息和空間信息,但此類思路的傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)方法,如基于局部二值模式存在人工獲取有效的數(shù)據(jù)困難的弊端,且工作量巨大。本文的方法是基于上述第三種思路,結(jié)合深度學(xué)習(xí)的方法通過(guò)大量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)圖像特征的優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)出一種同時(shí)回歸和分類循環(huán)網(wǎng)絡(luò)來(lái)跟蹤和識(shí)別人臉。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文方法在保證高準(zhǔn)確率識(shí)別率的前提下,具有較好的魯棒性和實(shí)時(shí)性,能有效滿足實(shí)際應(yīng)用需要。

        1 關(guān)鍵概念與理論基礎(chǔ)

        1.1 深度學(xué)習(xí)

        在人工智能領(lǐng)域中,深度學(xué)習(xí)屬于重要的內(nèi)容,其涵蓋內(nèi)容眾多,具有跨領(lǐng)域、跨學(xué)科等特征,涉及數(shù)學(xué)、信息學(xué)、哲學(xué)、通信原理等多方面研究.深度學(xué)習(xí)可看成是利用計(jì)算機(jī)模擬人類學(xué)習(xí)的過(guò)程,從激勵(lì)響應(yīng)、函數(shù)結(jié)果中對(duì)函數(shù)模型進(jìn)行優(yōu)化,在提供新變量數(shù)據(jù)的同時(shí),按照模型對(duì)即將產(chǎn)生的激勵(lì)結(jié)果進(jìn)行判斷.近年來(lái),在互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)技術(shù)飛速發(fā)展之下,深度學(xué)習(xí)也得到飛速發(fā)展,在語(yǔ)音識(shí)別、輔助判定等方面成果豐厚,同時(shí)在語(yǔ)音識(shí)別、視頻識(shí)別領(lǐng)域也獲得可喜成績(jī)[1]。

        1.2 人臉識(shí)別技術(shù)

        該技術(shù)屬于生物識(shí)別技術(shù)的一種,以人臉特征信息為依據(jù),通過(guò)獲取靜態(tài)或動(dòng)態(tài)的臉部信息,與事先預(yù)留的信息進(jìn)行對(duì)比,由此得出識(shí)別者的信息,達(dá)到身份認(rèn)證、人臉辨識(shí)的目標(biāo)。

        2 基于深度學(xué)習(xí)的人臉識(shí)別技術(shù)

        2.1 深度學(xué)習(xí)人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用

        針對(duì)深度學(xué)習(xí)而言,其中的一個(gè)重要的學(xué)習(xí)和應(yīng)用領(lǐng)域就算是對(duì)特定的事物的識(shí)別,這種識(shí)別技術(shù)是一種事先限定范圍的識(shí)別。例如針對(duì)人臉進(jìn)行識(shí)別,就只能識(shí)別人臉這種客觀的圖像,對(duì)于其他事物則無(wú)能為力。這種識(shí)別的模式再賦予設(shè)備類似于人體的信息識(shí)別和處理功能的同時(shí),可以不斷強(qiáng)化這種能力。結(jié)合特征提取技術(shù),是實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)識(shí)別的重要途徑,針對(duì)圖形和圖像的內(nèi)容所包含的信息將其進(jìn)行投射,實(shí)現(xiàn)信息的高維到低維的轉(zhuǎn)化,對(duì)于人臉的信息,可以將高維空間信息投射到低維空間中,幾何個(gè)特征的特征在低維空間子集中尋找相關(guān)性最大的特征點(diǎn),這種識(shí)別的過(guò)程不涉及特征的屬性,只是進(jìn)行單純的對(duì)比進(jìn)行相關(guān)性的確定。結(jié)合線性判斷分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)特定信息的類比識(shí)別。其過(guò)程為,首先借助類比內(nèi)部的同類方差,進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,放大類別間的方差。深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于人臉識(shí)別中主要借助的算法有最小化、最大化不同類間的方差。這些算法的使用極大地提升了人臉識(shí)別的精確度。同時(shí)為了更加高效的提取人臉的信息,借助于Gabor小波、局部LBP算法實(shí)現(xiàn)信息的獲取,并結(jié)合具體的應(yīng)用場(chǎng)合,選擇多樣的算法進(jìn)行圖像的識(shí)別。

        2.2 基于深度學(xué)習(xí)的PCA學(xué)習(xí)過(guò)程

        該方法的核心思想是假設(shè)存在人臉圖像的區(qū)域是一個(gè)隨機(jī)變量,再采用K-L變換得到正交K-L基。其中特征值越大的基,包含的人臉信息越多。因此,PCA方法也被稱為特征臉?lè)椒ā⒍鄠€(gè)包含人臉信息的特征基進(jìn)行線性組合,便可完整的描述出人臉圖像特征,從而實(shí)現(xiàn)特征提取及降維處理。即PCA算法中人臉識(shí)別的過(guò)程是將人臉圖像數(shù)據(jù)映射到由特征基組成的子空間,并通過(guò)分類算法對(duì)不同特征的人臉?lè)诸悾罱K實(shí)現(xiàn)了人臉識(shí)別。

        2.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理是先利用前向傳播計(jì)算網(wǎng)絡(luò)輸出,計(jì)算輸出部分的誤差。然后利用反向傳播算法向前估計(jì)輸出層與前一層的誤差,一直向前進(jìn)行誤差的更迭。再根據(jù)層與層之間的誤差估計(jì)來(lái)不斷調(diào)整各層的連接權(quán)值,最后利用調(diào)整好的連接權(quán)值重新計(jì)算輸出誤差,直到輸出的誤差達(dá)到要求或者迭代次數(shù)達(dá)到提前設(shè)定的較大值為止。具體的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型圖。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)規(guī)則就是通過(guò)不斷地反向傳播和修正權(quán)值、閾值,使誤差降低至最小。但不斷迭代的缺點(diǎn)是計(jì)算成本較高,若樣本數(shù)據(jù)維數(shù)過(guò)大[2],將會(huì)導(dǎo)致計(jì)算成本較大。因此,為解決維數(shù)導(dǎo)致的計(jì)算量過(guò)大問(wèn)題,通常會(huì)采用降維的預(yù)處理方式,從而實(shí)現(xiàn)降低數(shù)據(jù)計(jì)算量以及去掉兀余數(shù)據(jù)的目的。

        3 人臉自動(dòng)識(shí)別技術(shù)所存隱患及改進(jìn)措施

        科技發(fā)展日新月異,人臉自動(dòng)識(shí)別技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,成就非凡,但在實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用中仍存在困難和部分安全隱患。人臉識(shí)別主要由兩種方法構(gòu)成:①人臉比對(duì),即判斷待驗(yàn)證的人臉是否為本人。人臉比對(duì)非常簡(jiǎn)單,有一張本人的照片即可輕松破解。②活體檢測(cè),即判斷待驗(yàn)證的人臉是否真實(shí)、有效?;铙w檢測(cè)環(huán)節(jié)原本是人臉識(shí)別的一大保障,但是破除方法也非常簡(jiǎn)單,只需一個(gè)人帶上另一個(gè)人的頭像照片制成的立體面具便能通過(guò),整個(gè)人臉識(shí)別也就名不副實(shí),一個(gè)高科技支持的智能手段,變成了一個(gè)不安全的陷阱。人臉識(shí)別商業(yè)化程度越來(lái)越高,在金融、安防、社交等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,各大廠商現(xiàn)階段仍需對(duì)人臉識(shí)別有所提防,防止人工智能發(fā)展過(guò)快帶來(lái)安全隱患。因此,在應(yīng)對(duì)隱私、支付等安全性需求較高的實(shí)際場(chǎng)景時(shí),注意將多種生物識(shí)別技術(shù)相融合,這樣安全系數(shù)就會(huì)大幅提升[3]。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,現(xiàn)階段,深度學(xué)習(xí)已經(jīng)在圖像識(shí)別、視頻識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等多個(gè)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用,使以往受背景、光線等影響的弊端得到有效克服,提高人臉識(shí)別的精準(zhǔn)度.在未來(lái)的發(fā)展中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的研究,使其在多種復(fù)雜條件下也可獲得理想的識(shí)別效果。

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