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1. 基于卷积神经网络的人脸图像质量评价
李秋珍, 栾朝阳, 汪双喜
计算机应用    2019, 39 (3): 695-699.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018071588
摘要968)      PDF (821KB)(622)    收藏
针对人脸识别过程中人脸图像质量较低造成的低识别率问题,提出了一种基于卷积神经网络的人脸图像质量评价模型。首先建立一个8层的卷积神经网络模型,提取人脸图像质量的深层语义信息;然后在无约束环境下收集人脸图像,并通过传统的图像处理方法以及人工筛选进行过滤,得到的数据集用以进行模型参数的训练;其次通过在图形处理器(GPU)上加速训练,得到用于拟合人脸图像到类别的映射关系;最后将输入在高质量图像类别的概率作为图像的质量得分,建立人脸图像的质量打分机制。实验结果表明,与VGG-16网络相比,所提模型准确率降低了0.21个百分点,但是参数规模减小了98%,极大地提高了模型运算效率;同时所提模型在人脸模糊、光照、姿态和遮挡方面都具有较强的判别能力。因此,可将该模型应用在实时人脸识别系统中,在不影响系统运行效率的前提下提高系统的准确性。
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2. 基于CDMA技术的多水印算法
李秋珍;邹复好
计算机应用    2005, 25 (11): 2538-2540.  
摘要1450)      PDF (615KB)(1261)    收藏
将码分多址(CDMA)思想引入水印系统以实现多水印方案。在水印嵌入过程中,每一用户以自己的密钥作为种子生成一个伪随机分布的地址码,并用该地址码将自己的欲嵌入信息调制为载波信号,然后以相加的方式把载波信号叠加入载体。在提取时,该用户使用相同的地址码,通过计算地址码和载体之间的相关系数,从载体中提取自己的嵌入信息。实验证明该算法可以实现多个用户独立嵌入和检测自己的水印信息,完全能满足多水印的要求。
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