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一种基于RBF网络生成人脸表情的算法 被引量:3
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作者 余重基 李际军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第7期1611-1615,共5页
提出了只需确定少量标定点就能高精度实现人脸表情生成的算法。此方法并不直接利用标定点,而是通过自动生成的扭曲控制点来进行2D图像扭曲变形;为了保证精度,最大程度地减少人工输入标定点的数目。根据脸部肌肉的解剖特点和人脸的对称... 提出了只需确定少量标定点就能高精度实现人脸表情生成的算法。此方法并不直接利用标定点,而是通过自动生成的扭曲控制点来进行2D图像扭曲变形;为了保证精度,最大程度地减少人工输入标定点的数目。根据脸部肌肉的解剖特点和人脸的对称性定义了一个信息冗余很小的脸部特征点集(FCPS);通过径向基函数神经网络(RBFNetwork)来确定FCPS的移动与表情变化的映射关系;RBF网络输出的FCPS通过数据映射,自动生成一个矫正的扭曲控制点集;2D径向基函数图像扭曲算法(RBFWarpingAlgorithm)利用这些扭曲控制点扭曲图像,产生指定的表情,有效地降低了扭曲控制点误差带来的负面影响;为了避免病态数据的影响并减少计算量,训练网络时采用了递推正则最小二乘算法。实验显示,该算法具有良好的实用性。 展开更多
关键词 表情生成 标定点 扭曲控制点 脸部特征点集
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