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摘要:
针对现有表情识别算法未考虑头部姿态及不能使用高像素图像的问题,提出一种基于随机森林算法的头部姿态估计(RF-HPE)网络与卷积神经网络相结合的模型.首先对输入图像作强度归一化,然后利用RF-HPE确定脸部标志关键点,从而确定脸部标志的位置,最后使用卷积神经网络提取特征并训练模型.该模型降低了光线强度对识别结果的影响,并且在不牺牲算法效率的情况下提高了训练精度.实验结果表明,所提出的改进模型的学习能力相比其他同类模型有较大优势,分类精度也显著提高.
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文献信息
篇名 基于增强头部姿态估计的人脸表情识别模型
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 强度归一化 随机森林算法 头部姿态估计 表情识别
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 图形图像与模式识别
研究方向 页码范围 322-327
页数 6页 分类号 TP183|TP391
字数 7135字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2019.06.049
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 王静 南京工业大学计算机科学与技术学院 31 48 4.0 6.0
2 崔景春 南京工业大学计算机科学与技术学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
强度归一化
随机森林算法
头部姿态估计
表情识别
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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