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摘要:
针对传统LBP特征提取方法对非单调光线变化比较敏感且无法对全局特征进行稀疏表示的缺陷,提出一种自适应加权局部格雷码模式(Local Gray Code Patterns,LGCP)与快速稀疏表示相结合的特征提取方法。先对原始图像应用边缘检测算子最大化边缘值,以克服光线变化对特征描述的影响。采用LGCP编码得到八位格雷码并转换为十进制,然后对图像进行分块加权级联,使描述子能够对局部特征进行最优表征;同时,为了得到更好的全局特征的稀疏表示,将级联后的直方图分布特征描述子作为原子构造字典;最后,使用一种快速稀疏表示方法作为分类器进行分类识别。基于扩展Cohn-Kanade(CK+)表情数据集进行多组实验,结果表明该方法的识别速度更快,识别率可达94%。
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文献信息
篇名 自适应加权LGCP与快速稀疏表示的面部表情识别
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 表情识别 格雷码模式 稀疏表示
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 158-162
页数 5页 分类号 TP391
字数 4196字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1504-0117
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 吉训生 江南大学物联网工程学院 54 470 10.0 20.0
2 王荣飞 江南大学物联网工程学院 3 12 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
表情识别
格雷码模式
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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39068
总下载数(次)
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