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        基于多任務(wù)級聯(lián)卷積網(wǎng)絡(luò)的視覺檢測

        2020-05-08 08:52:46王孝雄
        關(guān)鍵詞:多任務(wù)級聯(lián)人臉

        張 劍 賀 鑫 王孝雄

        (大連理工大學(xué),遼寧 大連116024)

        1 背景介紹

        現(xiàn)有的人臉檢測和人臉對齊方法大多忽略了這兩個任務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系。雖然已有幾篇論文試圖共同解決這些問題,但這些作品仍然存在局限性。但是,使用的手工特征限制了它的性能。多視點人臉檢測,但由于弱人臉檢測器產(chǎn)生的初始檢測窗口,檢測精度受到限制。

        另一方面,在訓(xùn)練過程中,挖掘訓(xùn)練中的硬樣本對增強檢測能力至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)的硬樣本挖掘通常采用離線方式,這大大增加了手工操作。設(shè)計一種能自動適應(yīng)當(dāng)前訓(xùn)練過程的在線硬樣本人臉檢測與對準(zhǔn)方法。

        我們提出了一種通過多任務(wù)學(xué)習(xí)利用統(tǒng)一級聯(lián)CNN 實現(xiàn)這兩種任務(wù)集成的新框架。所提出的CNNs 由三個階段組成。

        在第一階段,它通過淺層CNN 快速生成候選窗口。然后,通過更復(fù)雜的CNN 對窗口進行細化,以拒絕大量非人臉窗口。最后,它使用更強大的CNN 來細化結(jié)果并輸出面部標(biāo)志的位置。由于這種多任務(wù)學(xué)習(xí)框架,該算法的性能可以顯著提高。

        我們的應(yīng)用技術(shù)概括如下:

        (1)提出一種基于級聯(lián)CNN 的人臉檢測與對準(zhǔn)框架,并詳細介紹了該框架。

        (2)本文提出了一種有效的在線硬樣本挖掘方法,以提高挖掘性能。

        (3)在具有挑戰(zhàn)性的基準(zhǔn)上進行了廣泛的實驗,以顯示所提議的Ap-proach 在臉部檢測和臉部對齊任務(wù)方面與現(xiàn)有技術(shù)相比有顯著的性能改進。

        2 CNN 構(gòu)建

        在目前已有的技術(shù)里,設(shè)計了多個CNS 用于人臉檢測。然而,我們注意到它的性能可能受到以下事實的限制:

        一些濾波器缺乏權(quán)重的多樣性,這可能限制了它們產(chǎn)生區(qū)別描述。

        與其他多類目標(biāo)檢測和分類任務(wù)相比,人臉檢測是一項具有挑戰(zhàn)性的二值分類任務(wù),因此可能需要較少的濾波器數(shù)量,但需要更多的濾波器區(qū)分。為此,我們減少濾波器的數(shù)量,并將5×5 濾波器改為3×3 濾波器,以減少計算量,同時增加深度以獲得更好的性能。

        有了這些改進,以前的體系結(jié)構(gòu)相比,我們可以以更少的運行時間獲得更好的應(yīng)用效果。對于公平的比較,我們使用相同的數(shù)據(jù)為這兩種方法。見圖。

        多級聯(lián)卷積網(wǎng)絡(luò)圖

        3 訓(xùn)練

        我們利用三個任務(wù)來訓(xùn)練CNN 檢測器:人臉/非人臉分類、邊界盒回歸和人臉標(biāo)志定位。

        3.1 人臉分類

        學(xué)習(xí)目標(biāo)被制定為兩類分類問題。對于每個樣本,我們使用交叉熵?fù)p失:

        3.2 邊界盒回歸

        對于每個候選窗口,我們預(yù)測它與最近的地面真值之間的偏移即,邊界框的左頂部、高度和寬度)。我們把學(xué)習(xí)目標(biāo)歸結(jié)為一個回歸問題。每個樣本的歐幾里得損失:

        3.3 在線硬樣本挖掘

        不同于傳導(dǎo)傳統(tǒng)的硬樣本挖掘是在對原始分類器進行訓(xùn)練之后,在人臉分類任務(wù)中進行在線硬樣本挖掘以適應(yīng)訓(xùn)練過程。

        4 結(jié)果

        在本文中,我們提出了基于一種多任務(wù)級聯(lián)CNN 結(jié)構(gòu)框架的面部檢測分割的方法。實驗結(jié)果表明,我們的方法在同時進行多個任務(wù)時,始終相比其他方式更加出色,同時實現(xiàn)640x480的實時性能最小人臉尺寸為20x20 的VGA 圖像。主要出色表現(xiàn)的三個方面分別為精心設(shè)計的級聯(lián)CNN 架構(gòu)、檢測中困難樣本挖掘、人臉對齊聯(lián)合學(xué)習(xí)。

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