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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorPamplona Segundo, Maurício-
dc.contributor.authorBarbosa, Lucas Amparo-
dc.creatorBarbosa, Lucas Amparo-
dc.date.accessioned2019-06-17T18:19:28Z-
dc.date.available2019-06-17T18:19:28Z-
dc.date.issued2019-06-17-
dc.date.submitted2018-10-17-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29866-
dc.description.abstractA pesquisa realizada apresenta um modelo de rede neural encoder-decoder para remover deformações causadas por expressões faciais em imagens 3D. Este modelo recebe uma imagem 3D da face com ou sem expressões como entrada e gera uma face neutra como saída. O objetivo não é obter um resultado realístico e sim melhorar a precisão de sistemas de reconhecimento facial 3D. Para realizar isso, foi proposto o uso de uma função de custo baseada em um sistema de reconhecimento durante o processo de treinamento para que a rede aprendesse a manter informações inerentes à identidade do indivíduo na saída. Os experimentos usando a base de dados Bosphorus 3D mostraram que a técnica foi bem sucedida em reduzir a diferença entre imagens do mesmo indivíduo afetadas por diferentes expressões faciais e ampliar a distância entre os valores das intraclasses e interclasses. Eles também mostram que nossas imagens neutras geradas sinteticamente melhoram os resultados de quatro métodos de reconhecimento, atingindo assim o objetivo original.pt_BR
dc.description.abstractWe present an encoder-decoder neural network to remove deformations caused by expressions from 3D face images. It receives a 3D face with or without expressions as input and outputs its neutral form. Our objective is not to obtain the most realistic results but to enhance the accuracy of 3D face recognition systems. To this end, we propose using a recognition-based loss function during training so that our network can learn to maintain important identity cues in the output. Our experiments using the Bosphorus 3D Face Database show that our approach successfully reduces the difference between face images from the same subject affected by different expressions and increases the gap between intraclass and interclass difference values. They also show that our synthetic neutral images improved the results of four different well-known face recognition methods, thus accomplishing the original objective.pt_BR
dc.description.sponsorshipFAPESB - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahiapt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDeep Learningpt_BR
dc.subjectReconhecimento facialpt_BR
dc.subjectImagens 3Dpt_BR
dc.titleRemoção de expressões faciais em imagens 3D para fins de reconhecimento biométricopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.refereesFranco, Alexandre da Costa e Silva-
dc.contributor.refereesOliveira, Luciano Rebouças de-
dc.publisher.departamentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.departamentDepartamento de Ciências da Computaçãopt_BR
dc.publisher.programem Ciência da Computaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFBApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCiência da Computaçãopt_BR
dc.subject.cnpqMetodologia e Técnicas da Computaçãopt_BR
dc.subject.cnpqProcessamento Gráfico (Graphics)pt_BR
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