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申请/专利权人:北京灵动天地文化发展有限公司
摘要:本发明属于图像处理技术领域,公开了一种人脸融合方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取源人脸数据;根据所述源人脸数据确定源数据;将所述源数据进行分割,得到分割人脸图像;根据所述分割人脸图像确定源人脸特征;根据所述源人脸特征以及目标人脸属性生成融合人脸图像。通过上述方式,能够将源人脸数据分割出仅包含人脸的分割人脸图像,在根据分割人脸图像确定人脸特征,最后将人脸特征与目标人脸属性融合,从而能够得到高清的换脸图像。有效地缓解了换脸后人脸模糊、人脸不像源脸以及脸型需要高度相似才能替换的问题。
主权项:1.一种人脸融合方法,其特征在于,所述人脸融合方法包括:获取源人脸数据;根据所述源人脸数据确定源数据,通过face_alignment人脸检测库将所述源人脸数据进行处理,得到所述源数据;将所述源数据进行分割,得到分割人脸图像,采用pix2pixHD算法将所述源数据中的人脸特征和背景属性解耦,得到人脸分割图像,所述pix2pixHD算法的模型结构是基于U-Net的网络结构;根据所述分割人脸图像确定源人脸特征,裁剪所述分割人脸图像四周预设范围内个像素,再将裁剪后的所述分割人脸图像输入至ArcFace算法,所述ArcFace算法把人脸特征和权重归一化,提取源人脸特征;根据所述源人脸特征以及目标人脸属性生成融合人脸图像,所述目标人脸属性包括年龄、性别、颜值、表情、情绪、口罩、脸型、头部姿态、是否闭眼、是否配戴眼镜、人脸质量信息中的至少一项,通过U2-Net作为变分编码器,经过五次下采样再经过五次上采样,并辅以残差连接和空洞卷积核,将U-Net每个卷积核用一个U-Net替换形成嵌入式U-Net,得到预设层数的目标人脸属性,由Hingeloss构成对抗损失,损失函数为LD=E[max0,1-Dx]+E[max0,1+DGz],LG=-E[DGz],其中,D为鉴别器,G为生成器,LD为鉴别器损失函数,LG为生成器损失函数,E为期望,Dx为鉴别器的输出值,x为鉴别器的输入值,Gz为生成器的输出值,z为生成器的输入值,自适应融合源人脸特征和目标人脸特征的损失函数为 Lid=ratio×Lt+1-ratio×Ls,其中,Ls为源人脸融合损失函数,Lt为目标人脸融合损失函数,Lid为自适应融合源人脸和目标人脸的损失函数,Xs为源人脸,Xt为目标人脸,为融合人脸,zidXs为源人脸特征,zidXt为目标人脸特征,为融合人脸特征。
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权利要求:
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