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합성곱 신경망 및 영상처리 기법을 활용한피부 모공 등급 예측 시스템 (A Prediction System of Skin Pore Labeling Using CNN and Image Processing)

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최초등록일 2025.04.28 최종저작일 2022.12
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합성곱 신경망 및 영상처리 기법을 활용한피부 모공 등급 예측 시스템
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국전기전자학회
    · 수록지 정보 : 전기전자학회논문지 / 26권 / 4호 / 647 ~ 652페이지
    · 저자명 : 이태희, 황우성, 최명렬

    초록

    본 논문은 사용자들에 의해 촬영된 피부이미지를 가공하여 데이터 세트를 구축하고, 제안한 영상처리 기법에 의해 모공 특징이미지를 생성하여, CNN(Convolution Neural Network) 모델 기반의 모공 상태 등급 예측 시스템을 구현한다. 본 논문에서 활용하는피부이미지 데이터 세트는, 피부미용 전문가의 육안 분류 기준에 근거하여, 모공 특징에 대한 등급을 라벨링 하였다. 제안한 영상처리 기법을 적용하여 피부이미지로 부터 모공 특징 이미지를 생성하고, 모공 특징 등급을 예측하는 CNN 모델의 학습을 진행하였다.
    제안한 CNN 모델에 의한 모공 특징은 전문가의 육안 분류 결과와 유사한 예측 결과를 얻었으며, 비교 모델(Resnet-50)에 의한 결과보다 적은 학습시간과 높은 예측결과를 얻었다. 본 논문의 본론에서는 제안한 영상처리 기법과 CNN 적용의 결과에 대해 서술하며, 결론에서는 제안한 방법에 대한 결과와 향후 연구방안에 대해 서술한다.

    영어초록

    In this paper, we propose a prediction system for skin pore labeling based on a CNN(Convolution NeuralNetwork) model, where a data set is constructed by processing skin images taken by users, and a pore featureimage is generated by the proposed image processing algorithm. The skin image data set was labeled for porecharacteristics based on the visual classification criteria of skin beauty experts. The proposed image processingalgorithm was applied to generate pore feature images from skin images and to train a CNN model that predictspore feature ratings. The prediction results with pore features by the proposed CNN model is similar to expertsvisual classification results, where less learning time and higher prediction results were obtained than the resultsby the comparison model (Resnet-50). In this paper, we describe the proposed image processing algorithm andCNN model, the results of the prediction system and future research plans.

    참고자료

    · 없음
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