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基于Boost改进的嵌入式隐马尔可夫模型的实时表情识别
被引量:
1
1
作者
周晓旭
黄向生
+1 位作者
徐斌
王阳生
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2005年第11期175-178,190,共5页
在人机交互过程中,理解人类的情绪是计算机和人进行交流必备的技能之一。最能表达人类情绪的就是面部表情。设计任何现实情景中的人机界面,面部表情识别是必不可少的。在本文中,我们提出了交互式计算环境中的一种新的实时面部表情识别...
在人机交互过程中,理解人类的情绪是计算机和人进行交流必备的技能之一。最能表达人类情绪的就是面部表情。设计任何现实情景中的人机界面,面部表情识别是必不可少的。在本文中,我们提出了交互式计算环境中的一种新的实时面部表情识别框架。文章对这个领域的研究主要有两大贡献:第一,提出了一种新的网络结构和基于AdaBoost的嵌入式HMM的参数学习算法。第二,将这种优化的嵌入式HMM用于实时面部表情识别。本文中,嵌入式HMM把二维离散余弦变形后的系数作为观测向量,这和以前利用像素深度来构建观测向量的嵌入式HMM方法不同。因为算法同时修正了嵌入式HMM的网络结构和参数,大大提高了分类的精确度。该系统减少了训练和识别系统的复杂程度,提供了更加灵活的框架,且能应用于实时人机交互应用软件中。实验结果显示该方法是一种高效的面部表情识别方法。
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关键词
实时
人机交互
表情识别
嵌入式隐马尔可夫模型
人脸对齐
ADABOOST
面部表情识别
隐马尔可夫模型
嵌入式
HMM方法
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职称材料
题名
基于Boost改进的嵌入式隐马尔可夫模型的实时表情识别
被引量:
1
1
作者
周晓旭
黄向生
徐斌
王阳生
机构
中科院自动化所-三星综合技术院人机交互联合实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2005年第11期175-178,190,共5页
基金
国家自然科学基金(60473047)
文摘
在人机交互过程中,理解人类的情绪是计算机和人进行交流必备的技能之一。最能表达人类情绪的就是面部表情。设计任何现实情景中的人机界面,面部表情识别是必不可少的。在本文中,我们提出了交互式计算环境中的一种新的实时面部表情识别框架。文章对这个领域的研究主要有两大贡献:第一,提出了一种新的网络结构和基于AdaBoost的嵌入式HMM的参数学习算法。第二,将这种优化的嵌入式HMM用于实时面部表情识别。本文中,嵌入式HMM把二维离散余弦变形后的系数作为观测向量,这和以前利用像素深度来构建观测向量的嵌入式HMM方法不同。因为算法同时修正了嵌入式HMM的网络结构和参数,大大提高了分类的精确度。该系统减少了训练和识别系统的复杂程度,提供了更加灵活的框架,且能应用于实时人机交互应用软件中。实验结果显示该方法是一种高效的面部表情识别方法。
关键词
实时
人机交互
表情识别
嵌入式隐马尔可夫模型
人脸对齐
ADABOOST
面部表情识别
隐马尔可夫模型
嵌入式
HMM方法
Keywords
Real-time, Human-machine interactive, Facial expression recognition, Embedded HMM, Boosting, Face alignment
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
TP391.4 [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
基于Boost改进的嵌入式隐马尔可夫模型的实时表情识别
周晓旭
黄向生
徐斌
王阳生
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2005
1
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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