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摘要:
表情识别在医学、商业和刑事侦查等领域中有着广泛的应用前景。针对表情识别技术的研究历时半个世纪,经历了由传统的手工提取特征向卷积神经网络自动提取特征的飞跃。卷积神经网络由于其自学习能力因而得到了广泛应用,但仍存在训练时间过长、参数量过大等问题。该文针对以上问题,在Xception神经网络的基础上简化了模型的网络层级,删除了传统神经网络的全连接层并使用深度可分离卷积替代传统的卷积层,构造了mini-Xception网络模型。通过在Fer2013公开人脸表情数据集上进行实验,取得了66%的识别精度。改进后的模型显著降低了训练参数量并缩短了训练时间,提高了模型的泛化能力。
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文献信息
篇名 基于卷积神经网络的人脸表情识别
来源期刊 电脑知识与技术:学术版 学科 工学
关键词 表情识别 卷积神经网络 批量归一化 图像分类
年,卷(期) 2020,(16) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 19-23
页数 5页 分类号 TP18
字数 语种
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 黄官伟 同济大学经济与管理学院 18 137 7.0 11.0
2 姚梦竹 同济大学中德学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
表情识别
卷积神经网络
批量归一化
图像分类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电脑知识与技术:学术版
旬刊
1009-3044
34-1205/TP
安徽合肥市濉溪路333号
26-188
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