多尺度高阶精简双线性池化的人脸表情识别  

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作  者:王彬 刘天培 黄明亮 

机构地区:[1]中通服咨询设计研究院有限公司

出  处:《江苏通信》2024年第5期98-103,共6页Jiangsu Communication

摘  要:不同人脸表情差异小造成表情相似度高,导致识别准确率不理想,为此本文提出了一种多尺度高阶精简双线性池化模型。首先,该模型提取Res Net-18的高层卷积,并融入SES注意力机制和精简双线性池化生成高阶特征;其次,将高阶特征多尺度特征融合;最后,将该模型在公开的人脸表情数据集CK+、RAF-DB进行实验,最终识别率分别为84.58%、96.92%。实验结果表明,该模型优于Gabor、Deep Exp3D、DSN等方法,具有一定优势。

关 键 词:人脸表情识别 精简双线性池化 注意力机制 多尺度特征融合 残差网络 

分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术] TP18[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

 

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