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電子發燒友網>觸控感測>基于RBF網絡和貝葉斯分類器融合的人臉識別方法設計

基于RBF網絡和貝葉斯分類器融合的人臉識別方法設計

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人臉識別的人臉活體檢測功能是什么

醫療等領域被廣泛地應用,人臉識別技術的高速發展與應用同時也出現不少質疑。其中之一就是人臉識別很容易被照片、視頻、人臉模型等方式輕易蒙混,并且網絡上也傳出不少破解方法。針對這些問題,人臉識別技術其實也是進行了升級迭代,當前的人臉識別系統是需要具有活體檢測功能的。那么人臉活體檢測功能到底是什么呢?
2021-01-12 11:03:5911613

基于深度學習的人臉識別算法與其網絡結構

基于深度學習的人臉識別算法,如何讓神經網絡從訓練數據中學習到有效、魯棒的生物特征是至關重要的。
2021-03-12 11:13:242958

一種融合人臉跟蹤和聚類的人臉圖像去重方法

人臉圖像去重處理對智能監控系統中的人臉識別有著重要意義。針對視頻中人臉檢測環節會產生大量重復的人臉圖像的問題,提出了一種融合人臉跟蹤和聚類的人臉圖像去重方法。在視頻中,利用 Multi- task
2021-04-22 14:34:227

基于雙分支殘差網絡的行人再識別方法

針對行人再識別過程中相同身份行人圖像顏色不一致,以及不同身份行人圖像顏色相近問題,提出一種基于雙分支殘差網絡的行人再識別方法。將RGB圖像和灰度圖像分別輸入預訓練的 Resnet-50網絡,獲得
2021-04-29 11:09:546

利用小尺度核卷積的人臉表情識別方法

針對現有表情識別方法網絡泛化能力差以及網絡參數多導致計算量大的問題,提出一種利用小尺度核卷積的人臉表情識別方法。采用多層小尺度核卷積塊代替大卷積核減少參數量,結合最大池化層提取面部表情圖像特征
2021-05-13 15:22:169

基于自適應多分類融合的手勢識別方法

為了提高基于可穿戴設備手勢識別的性能,針對單分類器在手勢識別時會出現偏向性的問題,提出了基于自適應多分類融合的手勢識別方法(Self- adaptive Multi-classifiers
2021-05-18 14:39:5710

基于改進CNN網絡與集成學習的人臉識別算法

針對復雜卷積神經網絡(CNN)在中小型人臉數據庫中的識別結果容易出現過擬合現象,提出一種基于改進CNN網絡與集成學習的人臉識別算法。改進CNN網絡結合平面網絡和殘差網絡的特點,采用平均池化層代替
2021-05-27 14:36:126

一種基于多任務學習的人臉屬性識別方法

針對傳統深度卷積神經網絡模型復雜、識別速度慢的問題,提岀一種基于多任務學習的人臉屬性識別方法。通過輕量化殘差模塊構建基礎網絡,根據屬性類之間的關聯關系設計共享分支網絡,以大幅減少網絡參數和計算開銷
2021-05-27 16:18:526

基于DSSD網絡的靜態手勢實時識別方法

手勢識別作為一種自然和諧的人機交互方式,具有廣泛的應用前景,而傳統手勢識別方法準確率不高、實時性較差。為此,在DSSD網絡模型的基礎上,提出一種靜態手勢實時識別方法。自制手勢數據集,通過K-
2021-06-02 17:26:5111

基于殘差生成對抗網絡的人臉圖像復原方法

得益于計算機視覺的快速發展,人臉圖像復原技術可以僅利用人臉的輪廓來生成完整的人臉圖像。目前已有許多基于卷積神經網絡和生成對抗網絡方法的人臉復原技術被提岀,它們可以利用部分破損的人臉圖像進行復原或者
2021-06-16 16:04:129

人臉識別的優點和識別方法

人臉識別廠家淺談人臉識別的智能優點
2023-02-06 11:58:28509

人臉識別技術的分類和實現方法

人臉識別技術可以根據不同的分類方法進行分類。根據識別方式,可以分為基于特征分析和基于模型的方法。根據處理方式,可以分為在線和離線識別方法。根據應用場景,可以分為人臉識別人臉驗證和人臉聚類等。 實現
2023-06-29 18:10:04734

基于卷積神經網絡的人臉圖像美感分類案例

  摘要:針對復雜環境下人臉圖像美感分類準確率低的問題,給出一種適用于人臉圖像美感分類網絡模型F-Net。該模型以LeNet-5為基礎網絡,使用卷積層提取復雜背景下的人臉圖像特征,優化網絡模型
2023-07-19 14:38:250

使用局部線性嵌入極限學習機的人臉識別方法

  摘要  針對人臉圖片數量多、容易受噪聲干擾,致使人臉識別識別速度慢、準確率低的問題,提出一種基于 局部線性嵌入極限學習機的人臉識別方法———LLE-ELM算法。利用局部線性嵌入(LLE)算法
2023-07-20 15:14:480

電容的識別方法與電阻的識別方法.pdf

識別方法: 電容的識別方法與電阻的識別方法基本相同分直標法、色標法和數標法3種電容的基本單位用法拉(F)表示其它單位還有:毫法(mF)、微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162

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