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基于ENM-Gabor差分权重的人脸表情特征提取方法
被引量:
3
1
作者
周华平
张道义
+2 位作者
孙克雷
秦黄利
桂海霞
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第3期184-189,212,共7页
针对人脸子区域对表情识别分类的重要程度不同,提出一种基于Gabor小波特征和ENM(Eye,Nose,Mouth)差分权重的表情特征提取方法。通过对人脸眼睛、鼻子、嘴巴三个区域进行特征提取并自适应加以权重,有效地区分了不同区域对识别表情的重要...
针对人脸子区域对表情识别分类的重要程度不同,提出一种基于Gabor小波特征和ENM(Eye,Nose,Mouth)差分权重的表情特征提取方法。通过对人脸眼睛、鼻子、嘴巴三个区域进行特征提取并自适应加以权重,有效地区分了不同区域对识别表情的重要程度。对预处理后的表情图像提取ENM区域Gabor特征;将表情图像与中性图像作差值计算得到ENM差分权重;将ENM-Gabor特征结合差分权重得到最终的表情特征并用BP神经网络进行分类。与其他方法在JAFFE表情库上进行对比实验,实验结果表明,该方法相比于传统Gabor特征提取有了明显的提高,且平均识别率达到99.3%。
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关键词
GABOR特征
差分
权重
表情识别
BP神经网络
JAFFE表情库
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题名
基于ENM-Gabor差分权重的人脸表情特征提取方法
被引量:
3
1
作者
周华平
张道义
孙克雷
秦黄利
桂海霞
机构
安徽理工大学计算机科学与工程学院
安徽理工大学经济与管理学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第3期184-189,212,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61703005)。
文摘
针对人脸子区域对表情识别分类的重要程度不同,提出一种基于Gabor小波特征和ENM(Eye,Nose,Mouth)差分权重的表情特征提取方法。通过对人脸眼睛、鼻子、嘴巴三个区域进行特征提取并自适应加以权重,有效地区分了不同区域对识别表情的重要程度。对预处理后的表情图像提取ENM区域Gabor特征;将表情图像与中性图像作差值计算得到ENM差分权重;将ENM-Gabor特征结合差分权重得到最终的表情特征并用BP神经网络进行分类。与其他方法在JAFFE表情库上进行对比实验,实验结果表明,该方法相比于传统Gabor特征提取有了明显的提高,且平均识别率达到99.3%。
关键词
GABOR特征
差分
权重
表情识别
BP神经网络
JAFFE表情库
Keywords
Gabor features
Differential weight
Expression recognition
BP neural network
JAFFE expression library
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ENM-Gabor差分权重的人脸表情特征提取方法
周华平
张道义
孙克雷
秦黄利
桂海霞
《计算机应用与软件》
北大核心
2020
3
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