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基于人工情感的脸部表情识别的研究 被引量:5
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作者 郭凤英 王万森 《计算机仿真》 CSCD 2006年第4期204-207,共4页
脸部特征的提取和各种特征所代表的表情状态是识别是脸部表情识别过程中的重要步骤。该文研究了脸部表情识别方面的一些进展,概括论述了面部表情识别的主要研究内容,以及图像预处理,特征提取,图像识别和表情识别的主要算法和方法。研究... 脸部特征的提取和各种特征所代表的表情状态是识别是脸部表情识别过程中的重要步骤。该文研究了脸部表情识别方面的一些进展,概括论述了面部表情识别的主要研究内容,以及图像预处理,特征提取,图像识别和表情识别的主要算法和方法。研究表明,在正面人脸和无背景时识别效果较好;在复杂背景下,或人脸被部分遮挡或角度偏转角度较大时,识别效果不好,它的识别效果离实用还有较大的距离,还需要进一步研究。 展开更多
关键词 人工情感 脸部特征提取 脸部表情识别 神经网络
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基于嵌入式HMM的脸部表情识别 被引量:3
2
作者 陈倩倩 赵杰煜 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第27期187-190,共4页
提出了一种基于嵌入式EHMM的表情识别方法。通过分析人脸表情的变化情况,利用DCT提取脸部表情特征构成特征向量,构建嵌入式HMM来识别静态图像中的人脸表情,并在单层嵌入式HMM的基础上提出了更利于区分易混淆表情的双层嵌入式HMM结构。... 提出了一种基于嵌入式EHMM的表情识别方法。通过分析人脸表情的变化情况,利用DCT提取脸部表情特征构成特征向量,构建嵌入式HMM来识别静态图像中的人脸表情,并在单层嵌入式HMM的基础上提出了更利于区分易混淆表情的双层嵌入式HMM结构。实验表明该方法能有效地识别6种基本表情。 展开更多
关键词 脸部表情识别 嵌入式隐马尔可夫模型 DCT
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使用非负矩阵分解方法识别脸部表情 被引量:1
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作者 陈军宁 王戈 潘麒安 《微计算机信息》 2009年第25期179-180,154,共3页
在论文中两种图像识别的方法即非负矩阵分解方法(NMF)和主成分分析方法(PCA)被适用于认识三种基本脸部表情的数据库。三种表情是:高兴,惊恐和中性表达。采用NMF和PCA方法提取的脸部表情特征被分别独立地送到最大相关分类比较不同的结果... 在论文中两种图像识别的方法即非负矩阵分解方法(NMF)和主成分分析方法(PCA)被适用于认识三种基本脸部表情的数据库。三种表情是:高兴,惊恐和中性表达。采用NMF和PCA方法提取的脸部表情特征被分别独立地送到最大相关分类比较不同的结果。基于CMU脸数据库的实验方面证明,我们得到的结论是NMF有了比较好的表现。 展开更多
关键词 NMF PCA 脸部表情识别
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学习情绪研究在远程教学系统中的应用探索 被引量:3
4
作者 吴茵 王万森 卢飞 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第6期1545-1547,共3页
将学习情绪的研究应用到远程教学系统中。针对传统智能教学系统在情感方面的缺陷,介绍了远程教学系统的设计,智能教学系统的模型。该系统主要由情绪模型、认知模型、交互模型、教师模型和学生模型等主要模块构成。概括论述了人脸检测和... 将学习情绪的研究应用到远程教学系统中。针对传统智能教学系统在情感方面的缺陷,介绍了远程教学系统的设计,智能教学系统的模型。该系统主要由情绪模型、认知模型、交互模型、教师模型和学生模型等主要模块构成。概括论述了人脸检测和面部表情识别的一般方法,人机情感交互系统过程和情感模型的建立流程。综合OCC情绪模型和具有反向情绪的二维情绪模型提出了一种新的适合学习情绪研究的情感建模方法,实现远程教学中认知和情感的交互。 展开更多
关键词 人工情绪 远程教学系统 脸部表情识别 OCC情绪模型 二维情绪模型
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Facial Expression Recognition by Split Rectangle Based Adaboost
5
作者 Yong-hee HONG Young-joon HAN Hern-soo HAHN 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS 2011年第1期17-20,共4页
The facial expression recognition systn using the Ariaboost based on the Split Rectangle feature is proposed in this paper. This system provides more various featmes in increasing speed and accuracy than the Haarolike... The facial expression recognition systn using the Ariaboost based on the Split Rectangle feature is proposed in this paper. This system provides more various featmes in increasing speed and accuracy than the Haarolike featrue of Viola, which is commonly used for the Adaboost training algorithm. The Split Rectangle feature uses the nmsk-like shape composed with 2 independent rectangles, instead of using mask-like shape of Haar-like feature, which is composed of 2 --4 adhered rectangles of Viola. Split Rectangle feature has less di- verged operation than the Haar-like feaze. It also requires less oper- ation because the stun of pixels requires ordy two rectangles. Split Rectangle feature provides various and fast features to the Adaboost, which produrces the strong classifier with increased accuracy and speed. In the experiment, the system had 5.92 ms performance speed and 84 %--94 % accuracy by leaming 5 facial expressions, neutral, happiness, sadness, anger and surprise with the use of the Adaboost based on the Split Rectangle feature. 展开更多
关键词 split rectangle feature Haar-like discrete adaboost facial expression recognition pattern recognition
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