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自适应卷积神经网络在面部表情识别中的应用
被引量:
2
1
作者
郑瑞
付文涵
+1 位作者
杜俊霄
魏胜非
《电讯技术》
北大核心
2023年第3期314-322,共9页
针对无法对面部表情进行精确识别的问题,提出了基于ResNet50网络融合双线性混合注意力机制的网络模型。针对传统池化算法造成图像特征提取残缺、模糊等问题,提出了一种基于Average-Pooling算法的自适应池化权重算法,同时基于粒子群算法...
针对无法对面部表情进行精确识别的问题,提出了基于ResNet50网络融合双线性混合注意力机制的网络模型。针对传统池化算法造成图像特征提取残缺、模糊等问题,提出了一种基于Average-Pooling算法的自适应池化权重算法,同时基于粒子群算法对卷积神经网络模型超参数进行自适应调节,从而进一步提升模型识别精度。基于改进的网络模型,设计了一款实时面部表情识别系统。经验证,在Fer2013数据集和CK+数据集上,改进的模型在测试集中的识别精度分别为73.51%和99.86%。
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关键词
表情识别
卷积神经网络
双线性混合注意力机制
粒子群优化算法
改进池化算法
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职称材料
题名
自适应卷积神经网络在面部表情识别中的应用
被引量:
2
1
作者
郑瑞
付文涵
杜俊霄
魏胜非
机构
东北师范大学物理学院
出处
《电讯技术》
北大核心
2023年第3期314-322,共9页
基金
吉林省科技发展计划项目(20170101040JC)。
文摘
针对无法对面部表情进行精确识别的问题,提出了基于ResNet50网络融合双线性混合注意力机制的网络模型。针对传统池化算法造成图像特征提取残缺、模糊等问题,提出了一种基于Average-Pooling算法的自适应池化权重算法,同时基于粒子群算法对卷积神经网络模型超参数进行自适应调节,从而进一步提升模型识别精度。基于改进的网络模型,设计了一款实时面部表情识别系统。经验证,在Fer2013数据集和CK+数据集上,改进的模型在测试集中的识别精度分别为73.51%和99.86%。
关键词
表情识别
卷积神经网络
双线性混合注意力机制
粒子群优化算法
改进池化算法
Keywords
facial expression recognition
convolutional neural network
bilinear mixed attention mechanism
particle swarm optimization algorithm
improved pooling algorithm
分类号
TN911 [电子电信—通信与信息系统]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自适应卷积神经网络在面部表情识别中的应用
郑瑞
付文涵
杜俊霄
魏胜非
《电讯技术》
北大核心
2023
2
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