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一种基于Mask R-CNN的人脸检测及分割方法

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22 MB | 2021-04-01

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  针对现有主流的人脸检测算法不具备像素级分割,从而存在人脸特征具有噪声及检测精度不理想的问题提出了一种基于 Mask r-CNN的人脸检测及分割方法。通过 Res Net-l01结合RPN网络生成候选区域,再利用Rolalign算法实现像素级的特征点定位,旨在提高定位精度。根据全卷积网络生成相应的人脸二值掩码,实现图像中人脸信息与背景的分割。此外,构建了一个具有分割标注信息的人脸数据集用于训练相应模型。在通用人脸检测数据集的实验结果表明,该方法具有较好的人脸检测效果,并能在准确检测的同时实现像素级的人脸信息分割。

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