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基于LBP特征和稀疏表示的新生儿疼痛表情识别
基于LBP特征和稀疏表示的新生儿疼痛表情识别
作者:
刘莉
卢官明
李旭
李晓南
石婉婉
陈梦莹
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
表情识别
新生儿
疼痛表情
局部二元模式
稀疏表示
摘要:
面部表情被认为是新生儿疼痛评估的可靠指标.文中提出一种基于加权局部二元模式(LBP)特征描述符和稀疏表示分类器的新生儿疼痛表情识别方法.首先,经归一化后的面部图像采用一个特征向量来描述,这个特征向量是通过串接组合所有局部图像块的LBP特征图的加权直方图所得到的直方图序列.然后,采用主成分分析(PCA)方法对训练样本及测试样本图像的特征向量进行降维.最后,采用基于稀疏表示的分类器将测试样本图像的表情分为4类:平静、哭、轻度疼痛、剧烈疼痛.文中研究目的是通过利用基于计算机的图像分析技术来辅助临床医生评估新生儿疼痛.在新生儿面部图像数据库上进行的实验结果表明了该算法的有效性,表情分类的平均识别率高达84.50%.
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新生儿疼痛
面部表情
特征提取
Gabor小波变换
核鉴别分析
基于稀疏表示与特征融合的人脸识别方法
人脸识别
稀疏表示
低秩恢复
特征融合
鲁棒性
泛化性能
内容分析
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相关学者/机构
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期刊文献
内容分析
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相关文献总数
(/次)
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文献信息
篇名
基于LBP特征和稀疏表示的新生儿疼痛表情识别
来源期刊
南京邮电大学学报(自然科学版)
学科
工学
关键词
表情识别
新生儿
疼痛表情
局部二元模式
稀疏表示
年,卷(期)
2015,(1)
所属期刊栏目
特别约稿
研究方向
页码范围
19-25
页数
7页
分类号
TP391
字数
5216字
语种
中文
DOI
10.14132/j.cnki.1673-5439.2015.01.002
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
卢官明
南京邮电大学通信与信息工程学院
74
904
16.0
29.0
2
李晓南
87
742
16.0
23.0
3
陈梦莹
16
153
8.0
12.0
4
石婉婉
南京邮电大学通信与信息工程学院
2
22
2.0
2.0
5
李旭
南京邮电大学通信与信息工程学院
2
21
1.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
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(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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共引文献
(19)
参考文献
(23)
节点文献
引证文献
(20)
同被引文献
(42)
二级引证文献
(108)
1987(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1991(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1993(2)
参考文献(1)
二级参考文献(1)
1995(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1996(3)
参考文献(2)
二级参考文献(1)
1997(4)
参考文献(0)
二级参考文献(4)
1998(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
1999(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2000(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
2001(1)
参考文献(0)
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2002(7)
参考文献(2)
二级参考文献(5)
2003(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
2004(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
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参考文献(1)
二级参考文献(4)
2006(12)
参考文献(6)
二级参考文献(6)
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参考文献(2)
二级参考文献(5)
2008(7)
参考文献(2)
二级参考文献(5)
2009(2)
参考文献(2)
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参考文献(0)
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参考文献(0)
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参考文献(1)
二级参考文献(1)
2013(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
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参考文献(1)
二级参考文献(0)
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参考文献(0)
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引证文献(0)
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二级引证文献(3)
2017(20)
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二级引证文献(15)
2018(36)
引证文献(6)
二级引证文献(30)
2019(40)
引证文献(3)
二级引证文献(37)
2020(23)
引证文献(0)
二级引证文献(23)
研究主题发展历程
节点文献
表情识别
新生儿
疼痛表情
局部二元模式
稀疏表示
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京邮电大学学报(自然科学版)
主办单位:
南京邮电大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1673-5439
CN:
32-1772/TN
开本:
大16开
出版地:
南京市亚芳新城区文苑路9号
邮发代号:
创刊时间:
1960
语种:
chi
出版文献量(篇)
2234
总下载数(次)
13
总被引数(次)
14649
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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南京邮电大学学报(自然科学版)2015年第5期
南京邮电大学学报(自然科学版)2015年第4期
南京邮电大学学报(自然科学版)2015年第3期
南京邮电大学学报(自然科学版)2015年第2期
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