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题名基于M-Xception网络的戴口罩人脸表情识别
被引量:4
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作者
韦赛远
林丽媛
张怡然
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机构
天津科技大学电子信息与自动化学院
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出处
《天津科技大学学报》
CAS
2021年第3期72-76,共5页
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基金
天津市教委科研计划项目(2019KJ211)
天津科技大学大学生实验室创新基金(1902A202)。
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文摘
目前,国内外对于有遮挡的人脸表情识别研究较少,其中戴口罩的人脸表情识别(faceemotionrecognition withmask,FERM)应用场景复杂、数据集缺乏、识别准确率低,因此提出一种改进的Xception网络模型M-Xception Net(Modified Xception Net),并建立一个FERM数据集.M-Xception网络模型具有轻量级特性,参数量较少,对细微表情信息敏感,适用于场景复杂、分辨率较低表情数据集,并利用Dlib的Face-Mask技术,对FER2013表情数据进行戴口罩的遮挡处理,生成FERM数据集.将M-Xception网络模型在FERM数据集上进行测试,结果表明,戴口罩人脸表情识别准确率达到88.95%,高于直接利用Xception网络进行戴口罩表情识别的准确率84.94%,并且缩短了训练时间.
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关键词
表情识别
M-Xception网络
遮挡
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Keywords
facial expression recognition
M-Xception Net
occlusion
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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