面向视频侦查应用的车内人脸识别研究 |
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引用本文: | 孟辉,李卫华,丁鹏,林宇.面向视频侦查应用的车内人脸识别研究[J].警察技术,2019(4):51-54. |
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作者姓名: | 孟辉 李卫华 丁鹏 林宇 |
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作者单位: | 中国刑事警察学院;山东省青岛市公安局;新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局;北京文安智能技术股份有限公司 |
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基金项目: | 实验室开放基金;江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心开放基金资助课题;辽宁网络安全协同创新中心资助 |
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摘 要: | 针对在公安实战中具有重要意义的车内人员人脸识别问题进行研究,提出其识别精度偏低的主要原因是其与常见的行人人脸场景间存在强烈的数据集偏差(Dataset bias)。将深度学习人脸识别与物体分类中的迁移学习相结合,设计了一种可实现样本融合的人脸识别网络,通过消除两个场景的数据集偏差,达到同时利用行人场景和车内人脸场景的数据进行训练的目的,并在此基础上与现有的卡口车牌抓拍系统进行融合,形成了一套初步达到实际应用指标的实时人脸-车牌抓拍识别系统。
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关 键 词: | 迁移学习 场景混淆 数据集偏差 视频侦查 |
The Research on Face Recognition in Car Facing Video Detection Application |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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