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Faculté des Sciences appliquées
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Mémoire
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Facial recognition using deep neural networks.

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Dubois, Antoine ULiège
Promoteur(s) : Wehenkel, Louis ULiège ; Van Droogenbroeck, Marc ULiège
Date de soutenance : 25-jui-2018/26-jui-2018 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/4650
Détails
Titre : Facial recognition using deep neural networks.
Titre traduit : [fr] Détection et reconnaissance automatique de visage à l'aide de réseaux neuronaux
Auteur : Dubois, Antoine ULiège
Date de soutenance  : 25-jui-2018/26-jui-2018
Promoteur(s) : Wehenkel, Louis ULiège
Van Droogenbroeck, Marc ULiège
Membre(s) du jury : Geurts, Pierre ULiège
Van Lishout, François ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 129
Discipline(s) : Ingénierie, informatique & technologie > Sciences informatiques
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en ingénieur civil en informatique, à finalité spécialisée en "intelligent systems"
Faculté : Mémoires de la Faculté des Sciences appliquées

Résumé

[en] Innovation or the introduction of the new. Innovation has always been the motor of civilization
by introducing new ideas to solve the countless problems that such a complex system encounters. It has spurred economic growth and brought the comfort we live in today. In my opinion, in Belgium, particularly in the south, we have often rested on our laurels and forgot to innovate. This observation fostered my choice to undertake this thesis in the context of the RAGI project. This innovative project, relying on academic research to produce a commercial product, is developing an "intelligent system for recognition, welcoming, and guidance". Innovation in
this project comes partly from the use of a machine learning technique called automatic face
recognition to be able to identify people and guide them in a building. The goal of this thesis
is to study this concept to help the team working on RAGI take appropriate decisions. To
achieve this goal, I search for and analyze state-of-the-algorithms in both face detection and
face recognition. The research for algorithms goes through the analysis of recent benchmarks,
two of which (i.e. WIDER FACE and MegaFace) are also used for evaluating those
algorithms. Simultaneously, this work points out the difficulties to perform such a research
and testing process. The results on these benchmarks allows to determine which algorithms
perform better, that is to say SSH for detection and both Dlib-R and ArcFace for recognition. For detection, the influence of facial attributes such as pose, size or blur is explored. Finally, to have more relatable results with regards to the RAGI project, we designed a specifi c dataset on which the same algorithms are tested. Composed of 494 frames with 3561 annotated faces from 13 different identities, it allowed us to study other parameters while confi rming the results obtained on the publicly available datasets. All those tests are performed with algorithm efficiency in mind and computation time measurements show that the best techniques tend to work slower but that they can achieve practical execution times.


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Access master_thesis_antoine_dubois.pdf
Description: -
Taille: 12.89 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Dubois, Antoine ULiège Université de Liège > Master ingé. civ. info., à fin.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury

  • Geurts, Pierre ULiège Université de Liège - ULiège > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Algorith. des syst. en interaction avec le monde physique
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Van Lishout, François ULiège Université de Liège - ULiège > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Systèmes et modélisation
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
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