检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]沈阳工业大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110870
出 处:《计算机工程与设计》2017年第6期1642-1646,1656,共6页Computer Engineering and Design
基 金:辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划基金项目(LJQ2013013)
摘 要:为获得人脸表情变化过程的动态信息,提高表情特征点在动态序列中跟踪的准确性,提出将主动表观模型与高斯金字塔Lucas-Kanada光流法相结合的表情识别方法。构造中性表情的基本主动表观模型,得到中性表情帧中的表情特征点,在动态序列中用高斯金字塔Lucas-Kanada光流法跟踪这些表情特征点,获得表情动态变化信息作为人脸表情特征,用支持向量机方法进行表情分类。在Cohn-Kanade+人脸表情数据库进行实验,实验结果表明,该方法能有效提高人脸表情识别的准确率。To obtain the dynamic information changes and improve the accuracy of face feature point tracking in the dynamic sequence,an expression recognition method based on active appearance model and Gaussian pyramid Lucas-Kanada optical flow method was proposed.The basic shape model of the neutral expression was constructed by using the active appearance model to obtain the feature points in the initial neutral expression frame.In the dynamic sequence,the initial expression frame feature points were tracked using Gaussian pyramid Lucas-Kanada optical flow method,and the facial expression dynamic change information was obtained.Support vector machine was used to classify facial expressions.Results of experiments on the Cohn-Kanade+face expression database show that this method can effectively improve the accuracy of facial expression recognition.
关 键 词:主动表观模型 光流法 表情识别 支持向量机 动态序列
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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