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一种新的多角度人脸表情识别方法
被引量:
8
1
作者
何俊
何忠文
+1 位作者
蔡建峰
房灵芝
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第1期282-286,共5页
传统的多角度人脸表情识别方法是对角度特殊的样本采用角度特殊的分类器识别,该方法忽略了不同角度的人脸表情是相同的人脸表情的不同表现形式,而且传统的多角度人脸表情特征提取时间较长以及不能满足增量更新的要求,基于此,提出了一种...
传统的多角度人脸表情识别方法是对角度特殊的样本采用角度特殊的分类器识别,该方法忽略了不同角度的人脸表情是相同的人脸表情的不同表现形式,而且传统的多角度人脸表情特征提取时间较长以及不能满足增量更新的要求,基于此,提出了一种新的多角度人脸表情识别方法。该方法首先提取回归模型的增量修正特征,然后用PCA进行特征选择,最后采用判别共享高斯过程隐变量模型识别多角度人脸表情。在CMU-PIE和LFPW数据库上的对比实验表明了该方法较传统的多角度人脸表情识别方法好。
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关键词
多角度人脸表情识别
增量修正
并行级联线性回归
特征提取
高斯过程隐变量模型
下载PDF
职称材料
题名
一种新的多角度人脸表情识别方法
被引量:
8
1
作者
何俊
何忠文
蔡建峰
房灵芝
机构
南昌大学信息工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第1期282-286,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61463034)
文摘
传统的多角度人脸表情识别方法是对角度特殊的样本采用角度特殊的分类器识别,该方法忽略了不同角度的人脸表情是相同的人脸表情的不同表现形式,而且传统的多角度人脸表情特征提取时间较长以及不能满足增量更新的要求,基于此,提出了一种新的多角度人脸表情识别方法。该方法首先提取回归模型的增量修正特征,然后用PCA进行特征选择,最后采用判别共享高斯过程隐变量模型识别多角度人脸表情。在CMU-PIE和LFPW数据库上的对比实验表明了该方法较传统的多角度人脸表情识别方法好。
关键词
多角度人脸表情识别
增量修正
并行级联线性回归
特征提取
高斯过程隐变量模型
Keywords
multi-view facial expression recognition(MVFER)
incremental update
parallel cascade of linear regression
feature extraction
Gaussian process latent variable model
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
一种新的多角度人脸表情识别方法
何俊
何忠文
蔡建峰
房灵芝
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018
8
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参考文献
引证文献
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