一种基于单个卷积神经网络的面部多特征点定位方法与流程

文档序号:13940977阅读:来源:国知局

技术特征:

技术总结
本发明公开了一种基于单个卷积神经网络的面部特征点定位方法,方法为:扩充训练样本;根据数据集提供的与每个样本对应的面部特征点坐标,确定人脸边框;采用缩放、旋转、平移和翻转四种操作来扩充数据,弥补训练图像特征点标注的不足;根据人脸边界框提取出人脸图像,并进行归一化处理;最后设计网络结构,训练网络,设置网络的学习率和每次处理数据的数量,完成面部多特征点的定位。本方法简化了网络结构,降低了训练难度,该网络结构可以提取更多的全局高级特征,更精确地表达面部特征点,在变化复杂的条件下对面部特征点的定位效果好,同时能实现面部多个特征点定位。

技术研发人员:练智超;朱虹;李德强
受保护的技术使用者:南京理工大学
技术研发日:2017.10.17
技术公布日:2018.03.16
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