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基于中心偏差估計和自適應間隔的人臉識別算法

電子學報 頁數(shù): 12 2024-08-15
摘要: 損失函數(shù)的設計在深度人臉識別中至關(guān)重要.常見做法是給所有類別添加固定的間隔項,以修改類別間的決策邊界,壓縮類內(nèi)特征間距,提高模型分離不同類別特征的能力.然而,為所有類別添加相同的間隔項可能會忽略人臉識別數(shù)據(jù)集內(nèi)類別間的不一致性.為進一步提升模型效果,模型應依據(jù)類別的學習難易程度,對不同類別樣本特征給予不同程度的關(guān)注.文中設計了基于類均值中心與類權(quán)重中心之間的偏差挖掘難類的方法,... (共12頁)

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