Die Detektion von Landmarken in Gesichtern ist ein gut erforschtes Thema im Bereich der Computer Vision, welches sich zum Ziel setzt, wichtige Punkte in menschlichen Geischtern zu finden. In alltäglichen Szenen ist diese Aufgabe besonders herausfordernd aufgrund der hohen Variabilität von Gesichtsformen und -posen, Beleuchtungssituationen sowie möglichen Verdeckungen. Diese Arbeit präsentiert einen aktuellen Ansatz, um das Problem der Landmarkendetektion in Gesichtern selbst unter solch schwierigen Bedingungen robust zu lösen.
Eine wichtige Neuerung des präsentierten Ansatzes ist der Tatsache geschuldet, dass er auf einer fully-convolutional Netzwerkarchitektur basiert, was ihn invariant gegenüber Translationen macht. Translationsinvarianz ist besonders nützlich, wenn ein separater Gesichtsdetektor nicht verfügbar, nicht erwünscht, oder nicht performant (genug) ist. Fully-convolutional Architekturen weisen allerdings ein vergleichsweise kleines rezeptives Feld auf. Dieser Nachteil wird durch eine neuartige implizite Kernelfaltung kompensiert. Mehrere Experimente bestätigen, dass die implizite Kernelfaltung sowohl die Qualität der Landmarkendetektion als auch die Konvergenzgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen aktuellen Ansätzen verbessert. Weiterhin wird der Nachweis zur Machbarkeit einer Gesichtsdetektions-losen Landmarkendetektion mithilfe des neuen Ansatzes erbracht. Hohe Auflösungen werden durch einen Pyramiden-artigen Multi-Resolution Fusionsansatz abgedeckt, während niedrige Auflösungen mit Hilfe eines Super-Resolution Mechanismus abgedeckt werden. Der vorgestellte Ansatz stellt somit einen generalisierbaren Weg dar, Landmarken von Gesichtern in alltäglichen Szenen robust zu detektieren.
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Die Detektion von Landmarken in Gesichtern ist ein gut erforschtes Thema im Bereich der Computer Vision, welches sich zum Ziel setzt, wichtige Punkte in menschlichen Geischtern zu finden. In alltäglichen Szenen ist diese Aufgabe besonders herausfordernd aufgrund der hohen Variabilität von Gesichtsformen und -posen, Beleuchtungssituationen sowie möglichen Verdeckungen. Diese Arbeit präsentiert einen aktuellen Ansatz, um das Problem der Landmarkendetektion in Gesichtern selbst unter solch schwieri...
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