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基于差分能量图和CGBP的微表情识别
1
作者
于明
王英资
+1 位作者
于洋
刘依
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期1222-1229,共8页
微表情是一种不能自主控制和伪装的面部表情,其与诚信度的关系密切,具有持续时间短且难以识别的特征.为提高计算机自动识别微表情的准确性,提出一种基于差分能量图和中心化Gabor二值模式(centralized Gabor binary patterns,CGBP)的微...
微表情是一种不能自主控制和伪装的面部表情,其与诚信度的关系密切,具有持续时间短且难以识别的特征.为提高计算机自动识别微表情的准确性,提出一种基于差分能量图和中心化Gabor二值模式(centralized Gabor binary patterns,CGBP)的微表情识别方法.该方法首先利用差分法计算微表情序列的能量得到差分能量图,获得人脸面部肌肉相位的变化;其次将Gabor与中心二值模式CBP相结合,得到CGBP算子对能量图进行微表情的特征提取;最后利用ELM分类器进行微表情分类识别.在CASME微表情库上的实验结果表明,该方法比LBP-TOP、DTSA3、Gabor、VLBP、CBP-TOP算法更能有效地获得微表情序列的时空纹理特征,平均识别率为86.54%.
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关键词
图
像处理
微表情识别
差分能量图
中心化Gabor二值化模式
ELM分类器
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职称材料
题名
基于差分能量图和CGBP的微表情识别
1
作者
于明
王英资
于洋
刘依
机构
河北工业大学计算机科学与软件学院
中国汽车技术研究中心
出处
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期1222-1229,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(60302018)
天津市科技计划资助项目(14RCGFGX00846)
河北省自然科学基金资助项目(F2015202239)
文摘
微表情是一种不能自主控制和伪装的面部表情,其与诚信度的关系密切,具有持续时间短且难以识别的特征.为提高计算机自动识别微表情的准确性,提出一种基于差分能量图和中心化Gabor二值模式(centralized Gabor binary patterns,CGBP)的微表情识别方法.该方法首先利用差分法计算微表情序列的能量得到差分能量图,获得人脸面部肌肉相位的变化;其次将Gabor与中心二值模式CBP相结合,得到CGBP算子对能量图进行微表情的特征提取;最后利用ELM分类器进行微表情分类识别.在CASME微表情库上的实验结果表明,该方法比LBP-TOP、DTSA3、Gabor、VLBP、CBP-TOP算法更能有效地获得微表情序列的时空纹理特征,平均识别率为86.54%.
关键词
图
像处理
微表情识别
差分能量图
中心化Gabor二值化模式
ELM分类器
Keywords
image processing
micro-expressions recognition
difference energy image
centralizedGabor binary patterns
extreme learning machine (ELM) elassifier
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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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于差分能量图和CGBP的微表情识别
于明
王英资
于洋
刘依
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2016
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