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摘要:
脸部动作编码系统为人脸表情信息定义了脸部动作单元(AU)的概念,但在AU强度的检测上由于各级别之间的区分度较低且个体间人脸表情差异较大,导致检测效果较差.为此,挖掘AU激活和区域之间较强的相关特性,提出一种新的基于区域和特征融合的特征提取算法,并同时给出一种AU强度计算方法,即在对高AU强度和低AU强度二分类后根据有序回归判断AU最终的强度.该算法利用强AU和弱AU较强的可分性,考虑不同AU强度间的相关性,发挥分类和回归方法在AU强度检测方面的优势.在DISFA、FERA2015数据集上的实验结果表明,该算法具有较高的鲁棒性,AU强度的计算效果优于CNN、VGG16等方法.
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文献信息
篇名 基于区域与分类回归融合的AU强度估计算法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 运动单元 强度检测 区域特征提取 特征融合 支持向量机 有序回归
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 186-191
页数 6页 分类号 TP18
字数 4901字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0049148
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 申瑞民 上海交通大学计算机科学与技术系 89 1688 22.0 37.0
2 陈欣键 上海交通大学计算机科学与技术系 1 0 0.0 0.0
3 姜飞 上海交通大学计算机科学与技术系 1 0 0.0 0.0
4 胡巧平 上海交通大学计算机科学与技术系 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
运动单元
强度检测
区域特征提取
特征融合
支持向量机
有序回归
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
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
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