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基于层级注意力模型的视频序列表情识别
被引量:
3
1
作者
王晓华
潘丽娟
+3 位作者
彭穆子
胡敏
金春花
任福继
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期27-35,共9页
长短期记忆网络(LSTM)广泛应用于视频序列的人脸表情识别,针对单层LSTM表达能力有限,在解决复杂问题时其泛化能力易受制约的不足,提出一种层级注意力模型:使用堆叠LSTM学习时间序列数据的分层表示,利用自注意力机制构建差异化的层级关系...
长短期记忆网络(LSTM)广泛应用于视频序列的人脸表情识别,针对单层LSTM表达能力有限,在解决复杂问题时其泛化能力易受制约的不足,提出一种层级注意力模型:使用堆叠LSTM学习时间序列数据的分层表示,利用自注意力机制构建差异化的层级关系,并通过构造惩罚项,进一步结合损失函数优化网络结构,提升网络性能.在CK+和MMI数据集上的实验结果表明,由于构建了良好的层次级别特征,时间序列上的每一步都从更感兴趣的特征层级上挑选信息,相较于普通的单层LSTM,层级注意力模型能够更加有效地表达视频序列的情感信息.
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关键词
视频序列
人脸表情识别
堆叠长短期记忆网络
自注意力机制
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职称材料
题名
基于层级注意力模型的视频序列表情识别
被引量:
3
1
作者
王晓华
潘丽娟
彭穆子
胡敏
金春花
任福继
机构
合肥工业大学计算机与信息学院人工智能学院
淮阴工学院江苏省物联网移动互联技术工程实验室
德岛大学先端技术科学教育部
出处
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期27-35,共9页
基金
国家自然科学基金(61672202)
国家自然科学基金重点项目(61432004)
江苏省物联网移动互联技术工程实验室开放课题(JSWLW-2017-017)
文摘
长短期记忆网络(LSTM)广泛应用于视频序列的人脸表情识别,针对单层LSTM表达能力有限,在解决复杂问题时其泛化能力易受制约的不足,提出一种层级注意力模型:使用堆叠LSTM学习时间序列数据的分层表示,利用自注意力机制构建差异化的层级关系,并通过构造惩罚项,进一步结合损失函数优化网络结构,提升网络性能.在CK+和MMI数据集上的实验结果表明,由于构建了良好的层次级别特征,时间序列上的每一步都从更感兴趣的特征层级上挑选信息,相较于普通的单层LSTM,层级注意力模型能够更加有效地表达视频序列的情感信息.
关键词
视频序列
人脸表情识别
堆叠长短期记忆网络
自注意力机制
Keywords
video sequences
facial expression recognition
stacked long short-term memory network
self-attention mechanism
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于层级注意力模型的视频序列表情识别
王晓华
潘丽娟
彭穆子
胡敏
金春花
任福继
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2020
3
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职称材料
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