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基于改进随机森林分类器在RGBD面部表情上的应用研究
1
作者
张御宇
倪蓉蓉
杨彪
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期82-89,共8页
面部表情识别是机器感知人类情绪变化的重要途径.利用面部RGB图像可以进行表情识别,但是容易受到光照变化影响,而且较难刻画细微表情变化.对采用RGBD面部图像识别6种基本面部表情(高兴、悲伤、愤怒、沮丧、恐惧以及惊讶)进行研究.首先...
面部表情识别是机器感知人类情绪变化的重要途径.利用面部RGB图像可以进行表情识别,但是容易受到光照变化影响,而且较难刻画细微表情变化.对采用RGBD面部图像识别6种基本面部表情(高兴、悲伤、愤怒、沮丧、恐惧以及惊讶)进行研究.首先利用深度图像鲁棒地检测面部;然后在面部灰度图像中检测并跟踪二维面部标记点,并添加对应的深度信息构造深度面部几何特征,从而有效识别细微表情变化;最后利用基于特征选择的随机森林分类器对不同面部表情进行识别.基准数据库上的对比实验结果表明本文算法的表情识别准确率高于主流基于手动提取特征的面部表情识别方法,接近基于卷积神经网络的识别算法性能.
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关键词
面部
检测
面部
表情识别
rgbd面部图像
特征选择随机森林
面部
几何特征
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职称材料
题名
基于改进随机森林分类器在RGBD面部表情上的应用研究
1
作者
张御宇
倪蓉蓉
杨彪
机构
常州大学信息科学与工程学院
常州纺织服装职业技术学院
出处
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期82-89,共8页
基金
国家自然科学基金(61501060)
江苏省科技厅青年基金(BK20150271)
江苏省道路载运工具新技术应用重点实验室开放课题(ZMF15020068)
文摘
面部表情识别是机器感知人类情绪变化的重要途径.利用面部RGB图像可以进行表情识别,但是容易受到光照变化影响,而且较难刻画细微表情变化.对采用RGBD面部图像识别6种基本面部表情(高兴、悲伤、愤怒、沮丧、恐惧以及惊讶)进行研究.首先利用深度图像鲁棒地检测面部;然后在面部灰度图像中检测并跟踪二维面部标记点,并添加对应的深度信息构造深度面部几何特征,从而有效识别细微表情变化;最后利用基于特征选择的随机森林分类器对不同面部表情进行识别.基准数据库上的对比实验结果表明本文算法的表情识别准确率高于主流基于手动提取特征的面部表情识别方法,接近基于卷积神经网络的识别算法性能.
关键词
面部
检测
面部
表情识别
rgbd面部图像
特征选择随机森林
面部
几何特征
Keywords
face detection
facial expression recognition
rgbd
facial images
feature selection based random forest
facial geometrical feature
分类号
TP391 [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
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1
基于改进随机森林分类器在RGBD面部表情上的应用研究
张御宇
倪蓉蓉
杨彪
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
0
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