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摘要:
针对传统的局部二值模式(LBP)对局部特征描述不够充分的特点,提出一种改进的多尺度局部二值模式的人脸面部表情识别方法,在多尺度局部二值模式的基础上,通过引入一个可调参数α于编码中以调节局部纹理的细节提取控制.在每个区域图像中,将每个像素与可调参数α进行比较,计算它的顺时针编码值和逆时针编码值,并分别形成各自灰度直方图.上述方法在保留了局部特征的同时,可以有效降低噪声和光照的影响,增强了特征的鲁棒性.采用支持向量机(SVM)进行分类训练与测试.在三个数据集上进行的实验结果表明,采用带有可调参数的纹理细节控制策略可以得到一个较好的控制阈值,与多尺度局部二值模式以及双向局部二值模式(BLBP)相比较,提高了分类的准确率.
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文献信息
篇名 改进的多尺度局部二值模式的表情识别方法
来源期刊 河北农机 学科
关键词 人脸表情识别 多尺度局部二值模式 可调参数 双向局部二值模式 支持向量机
年,卷(期) 2017,(10) 所属期刊栏目 交流
研究方向 页码范围 65-69
页数 5页 分类号
字数 3430字 语种 中文
DOI
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 周海英 中北大学计算机与控制工程学院 35 124 6.0 8.0
2 芦敏 中北大学计算机与控制工程学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸表情识别
多尺度局部二值模式
可调参数
双向局部二值模式
支持向量机
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
河北农机
月刊
1002-1655
13-1060/S
大16开
石家庄市富强大街16号
18-32
1975
chi
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