基于機器學習的人臉美感分析研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自動人臉美感分析是指借助計算機視覺、模式識別、認知學、心理學等領域知識對人類的美感進行自動判別,并為醫(yī)療、藝術創(chuàng)作、網絡社交等需求提供技術支持。雖然人們可以輕易的對人臉圖像的美感程度做出理解和判斷,但對于計算機而言,人臉圖像只是一系列圖像像素點的集合,如何讓計算機“學習”出具有共性的美感標準,成為了一個重要的研究方向。
   本文在大量參閱現(xiàn)有人臉美感分析技術的基礎上,在基于機器學習的人臉美感分析方面做了進一步研究。具體來說,本

2、文主要的成果性工作包括:
   ①為了克服單一子空間在人臉圖像美感描述方面的不足,提出了一種基于主成分分析(PCA)與廣義矩陣低秩逼近(Generalized Low Rank ApproximationMatrix,GLRAM)子空間集成的自動人臉美感分析方法。通過集成PCA與GLRAM子空間技術獲取人臉美感特性的全局及局部本征描述,并利用高斯場模型(Gaussian Field model,GF)構造集成子空間的內在幾何結構

3、關系,從而實現(xiàn)分類性能的提高。
   ②針對基于幾何特征的人臉美感分析,提出了基于組合策略的局部幾何特征構建方法,并通過Adaboost集成學習機制實現(xiàn)特征的有效集成;此外,提出基于記憶的動態(tài)加權核密度估計(Memory Based Dynamically Weighted Kernel DensityEstimation,MDWKDE)的弱分類器構建方法,進一步提高弱分類器的集成性能。
   ③為了進一步充分挖掘表征人

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