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人脸识别流程_人脸识别流程图

人脸识别流程图

一、人脸识别技术流程:

1、人脸图像采集及检测
在人脸检测算法中,有模板匹配模型、Adaboost模型等,其中Adaboost模型在速度和精度的综合性能上表现最好。该算法特点就是训练慢,检测快,基本上可以达到视频流实时检测效果。
2、人脸图像预处理
预处理:缩放、旋转、拉伸、光线补偿、灰度变换、直方图均衡化、规范化、几何校正、过滤以及锐化等。
3、人脸图像特征提取
人脸图像特征提取就是将人脸图像信息数字化,将一张人脸图像转变为一串数字(特征向量)。
利用特征点间的欧氏距离、曲率、角度等提取出特征向量,最终把相关的特征连接成一个长的特征向量。
4、人脸图像匹配与识别
分为两类:
一类是确认(1:1),就是证明“你就是你”,一般用在金融身份核实和信息安全领域
另一类是辨认(1:N),就是在N个人中找到你,一般N可以是视频流,用在安防领域

二、人脸识别的分类

1、人脸检测(检测到人脸位置)
2、人脸关键点检测(定位人脸关键点的坐标位置)
定位技术主要有级联性回归(cascaded shape regression,CSR),目前人脸识别一般是基于DeepID网络结构。
DeepID网络与卷积神经网络类似,倒数第二层DeepID网络有一个DeepID层,而卷积神经网络是全连接层。
由于卷积神经网络层数越高视野域越大,这种方式既可以考虑局部特征,又考虑全局特征。
3、人脸验证(判断两张人脸是同一个人的可能性大小)
4、人脸属性检测(属性辨识和情绪分析)

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