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融合关键区域信息的双流网络视频表情识别
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作者 孔英会 崔文婷 +1 位作者 张珂 车辚辚 《智能系统学报》 北大核心 2025年第3期658-669,共12页
人脸表情识别是计算机视觉领域中的一个重要研究课题,而视频中的表情识别在很多场景下具有实用价值。视频序列包含丰富的帧内空间信息与帧间时间信息,同时面部关键区域的提取也对表情识别结果有重要影响,本文提出一种融合关键区域信息... 人脸表情识别是计算机视觉领域中的一个重要研究课题,而视频中的表情识别在很多场景下具有实用价值。视频序列包含丰富的帧内空间信息与帧间时间信息,同时面部关键区域的提取也对表情识别结果有重要影响,本文提出一种融合关键区域信息的双流网络表情识别方法。构建空间-时间双流网络,其中空间网络分支结合面部运动单元和CSFA(channel-spatial frame attention),重点关注影响表情识别结果的面部关键区域,以实现空间特征的有效提取;时间分支通过Farneback提取光流获得帧间的表情运动信息,并借助空间关键区域掩模选取降低光流计算复杂度。对空间-时间双流网络识别结果进行决策融合,得到最终视频表情识别结果。该方法在eNTERFACE'05、CK+数据集上进行实验测试,结果表明本文所提方法可有效提升识别精度,且提高了运行效率。 展开更多
关键词 视频表情识别 双流网络 注意力机制 光流 卷积神经网络 掩模 特征融合 面部表情识别
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基于特征增强和多头注意力融合的表情识别 被引量:3
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作者 于霞 武家逸 +3 位作者 杨畅 杨海波 付琪 孙佳毓 《沈阳大学学报(自然科学版)》 2025年第1期44-52,F0003,共10页
为了解决近年来基于深度学习的人脸表情识别研究主要依赖实验室受控环境,难以反映现实场景中的自发性和无约束性的问题,同时针对人脸表情变化受多个关键区域影响以及表情数据存在显著类间相似性与类内差异性的挑战,提出了一种基于特征... 为了解决近年来基于深度学习的人脸表情识别研究主要依赖实验室受控环境,难以反映现实场景中的自发性和无约束性的问题,同时针对人脸表情变化受多个关键区域影响以及表情数据存在显著类间相似性与类内差异性的挑战,提出了一种基于特征增强和多头注意力融合的人脸表情识别模型。设计改进中心损失函数来增强面部特征的可区分性,增大类间差异,减小类内差异;通过多头注意力学习表情变化的区域相关性;进行注意力融合,提出融合损失函数避免注意力区域重叠,输出表情类别。在基于真实场景的RAF-DB和AffectNet数据集上取得了89.37%和65.31%的准确率,与现有模型相比,有效提高了表情识别精度。 展开更多
关键词 表情识别 真实场景 特征增强 多头注意力 注意力融合
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基于CiteSpace的表情识别研究热点与前沿探析 被引量:1
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作者 徐新爱 《软件导刊》 2025年第1期203-210,共8页
表情识别研究是人工智能技术研究的重要研究方向。为此,采用CiteSpace科学知识图谱软件,统计分析2014—2023年中国知网中中文核心期刊和CSSCI期刊收录的表情研究领域的702篇文献,从文献的时间分布、主要期刊来源、核心作者及合作关系、... 表情识别研究是人工智能技术研究的重要研究方向。为此,采用CiteSpace科学知识图谱软件,统计分析2014—2023年中国知网中中文核心期刊和CSSCI期刊收录的表情研究领域的702篇文献,从文献的时间分布、主要期刊来源、核心作者及合作关系、研究机构合作、关键词共现和凸现、关键词聚类等方面,分析该领域的研究者力量、研究热点主题及研究前沿。研究表明,表情研究领域的研究内容主要聚焦在深度学习技术的应用与模型创新、多模态融合与跨领域技术、微表情识别与特殊群体表情识别,基于此提出表情识别下一步需要深入研究与解决的理论与应用问题,既为表情识别领域的学者提供了全面的研究现状和前沿动态,又为未来研究方向提供了参考。 展开更多
关键词 表情识别 CITESPACE 知识图谱 研究热点 研究趋势
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基于扩展局部二值模式的多尺度人脸表情识别方法
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作者 胡黄水 戚星烁 +1 位作者 王出航 王玲 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第5期1427-1436,共10页
针对人脸表情识别在复杂环境下姿态和光照鲁棒性差的问题,提出一种融合扩展局部二值模式和多尺度网络结构的人脸表情识别方法.该方法通过扩展传统局部二值模式的感受野并增强像素间的空间联系,减少光照对人脸表情识别的噪声干扰;通过将... 针对人脸表情识别在复杂环境下姿态和光照鲁棒性差的问题,提出一种融合扩展局部二值模式和多尺度网络结构的人脸表情识别方法.该方法通过扩展传统局部二值模式的感受野并增强像素间的空间联系,减少光照对人脸表情识别的噪声干扰;通过将特征图在通道维度均匀分为若干子集并利用不同数量相同卷积块的方式提取特征图的多尺度特征,有效处理人脸姿态变化.在数据集Fer2013和RAF-DB上的实验结果表明,该方法可有效提高人脸表情识别的准确率和鲁棒性,为复杂环境下的人脸表情识别提供了有效解决方案. 展开更多
关键词 人脸表情识别 局部二值模式 多尺度网络 卷积神经网络
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基于双流特征交叉融合Efficient Transformer的人脸表情识别
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作者 党宏社 孟饶辰 高宛蓉 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第15期251-257,共7页
面部表情识别在人机交互等现实应用中得到了越来越多的重视。为解决传统方法中由于类间相似性和类内差异引起的识别准确率低等问题,提出了一种双流特征交叉融合Efficient Transformer识别人脸表情的方法。使用IResNet50和MobileFaceNet... 面部表情识别在人机交互等现实应用中得到了越来越多的重视。为解决传统方法中由于类间相似性和类内差异引起的识别准确率低等问题,提出了一种双流特征交叉融合Efficient Transformer识别人脸表情的方法。使用IResNet50和MobileFaceNet分别提取人脸表情的图像和关键点的多尺度特征,同时采用通道注意力机制来增强关键特征并减少参数量;引入了交叉融合高效多头自注意力机制(cross fusion efficient multi-head self-attention,CFEMSA),对相同尺度的双流特征进行交叉融合,以突出面部显著特征;最后采用特征金字塔结构对不同尺度的交叉融合结果进行多尺度融合,以提高识别的准确性。提出的方法在RAF-DB、AffecNet-7和AffecNet-8数据集上的识别准确率分别为91.82%、67.46%和63.65%,实验结果证明该方法有效缓解了类间相似性和类内差异所引起的识别准确率低的问题。 展开更多
关键词 面部表情识别 Efficient Transformer 交叉融合 多尺度特征 特征融合
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深度度量注意力混合模型表情识别方法
6
作者 姚丽莎 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第7期245-254,共10页
深度学习网络在人脸表情识别中已广泛采用,但因表情图像复杂多变,受光照、个体差异等各个因素的影响,现有方法的识别效果有待提高。为了提高深度学习网络的表达能力,在深度学习网络中,结合面部关键区域的位置特征,提出融合位置信息的深... 深度学习网络在人脸表情识别中已广泛采用,但因表情图像复杂多变,受光照、个体差异等各个因素的影响,现有方法的识别效果有待提高。为了提高深度学习网络的表达能力,在深度学习网络中,结合面部关键区域的位置特征,提出融合位置信息的深层注意力反馈机制卷积神经网络模型。同时,由于表情特征的类间差异小,为了提高分类器的分类学习能力,引入度量学习方法增强特征的判别性,使同类之间的距离减小,异类之间的距离加大。通过度量学习将面部表情图像的特征映射到具有表情判别性的新的特征空间中,由此判断各表情样本的表情类别。对原图进行人脸检测,确定人脸裁剪出人脸关键区域,去除头发、背景等因素的干扰;通过深层注意力反馈机制的CNN模型对人脸关键区域进行特征学习,学习获得面部表情深度特征,之后引入判别性度量学习方法,通过度量矩阵将特征向量映射为新的学习后的特征向量;将提取的样本表情特征送入全连接层并通过Softmax分类器识别划分到预先定义好的7种基本表情。在CK+和RAF-DB数据库的实验表明,该方法取得了98.69%和87.68%的平均识别率,提高了分类器的分类学习能力。 展开更多
关键词 深度注意力 表情识别 卷积神经网络 度量学习
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结合光流融合特征与自监督学习的微表情识别
7
作者 张家波 徐光辉 高洁 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期396-404,共9页
针对微表情样本数目少且难以找到其光流融合特征对应源域的问题,提出了基于自监督学习的微表情识别方法。该方法包括自监督对比学习阶段和分类阶段。从微表情运动幅度低的特点出发,设计了双端运动信息提取策略,自监督对比学习阶段,设计... 针对微表情样本数目少且难以找到其光流融合特征对应源域的问题,提出了基于自监督学习的微表情识别方法。该方法包括自监督对比学习阶段和分类阶段。从微表情运动幅度低的特点出发,设计了双端运动信息提取策略,自监督对比学习阶段,设计了Inception结构结合瓶颈注意模块的特征提取网络以学习到丰富的特征表示;分类阶段,利用余弦距离引入宏表情的光流融合特征,与微表情光流融合特征分支相结合以补充运动信息。在CASME II和SAMM数据集上进行实验,识别精度分别达到0.7349、0.5808。实验结果表明,提出方法与基线方法和其他先进方法相比,可以获得良好的识别性能。 展开更多
关键词 表情识别 光流融合特征 自监督学习 余弦距离
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带标签噪声的人脸表情识别模型
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作者 李慧 师文 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第10期2401-2408,共8页
真实场景下人脸表情数据集中标签噪声大量存在且难以避免,因此降低标签噪声对人脸表情识别效果的影响,提高真实环境中人脸表情识别的准确率具有重要现实意义.为解决此问题,本文提出融合自注意力机制和人脸局部特征的对抗自编码器SLAAE.... 真实场景下人脸表情数据集中标签噪声大量存在且难以避免,因此降低标签噪声对人脸表情识别效果的影响,提高真实环境中人脸表情识别的准确率具有重要现实意义.为解决此问题,本文提出融合自注意力机制和人脸局部特征的对抗自编码器SLAAE.首先,在AAE模型中加入自注意力机制,实现图像内部信息的交互,帮助网络更好地提取特征;其次,提取面部图像中更能体现表情特征的人脸关键点,作为局部特征输入模型,从而提高表情识别的准确率;最后,在真实数据集中添加不同比例、不同类型的标签噪声进行对比实验.实验结果表明本文提出的SLAAE模型与其他模型相比,能有效提升带标签噪声的人脸表情识别效果. 展开更多
关键词 人脸表情识别 标签噪声 对抗自编码器 自注意力机制 局部特征
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结合多区域特征和特征融合的微表情识别
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作者 曹春萍 张迪 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1986-1992,共7页
微表情运动微弱、短暂和局部化的特点,使得难以从微表情视频序列中相关的局部区域中提取有效特征,进而导致准确识别微表情变得十分困难.针对上述问题,基于残差网络和长短期记忆网络,提出一种结合多区域特征提取模块(Multi-region Featur... 微表情运动微弱、短暂和局部化的特点,使得难以从微表情视频序列中相关的局部区域中提取有效特征,进而导致准确识别微表情变得十分困难.针对上述问题,基于残差网络和长短期记忆网络,提出一种结合多区域特征提取模块(Multi-region Feature Extraction Module,MFEM)和多层特征融合模块(Multi-level Feature Fusion Module,MFFM)的微表情识别方法.首先,对微表情视频序列采用欧拉视频放大算法实现运动增强得到灰度序列,并结合TV-L1光流法的光流序列作为输入.有效特征提取阶段中,利用MFEM模块提取多个相关的局部区域中的显著特征,增强网络提取有效特征的能力;通过MFFM模块减少信息丢失,产生更综合的特征,提高模型学习微表情特征的能力;然后进行时序建模并分类.在casme2和samm数据集上进行实验,准确率分别达到84.959%、74.265%,UF1分别为0.855和0.604,优于现有方法. 展开更多
关键词 表情识别 残差网络 多区域特征提取 多层特征融合
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应用MobileNetV3的实时面部表情识别方法
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作者 路晓亚 楚志凯 《福建电脑》 2025年第8期100-104,共5页
针对现有面部表情识别方法在精度和实时性上的不足,本文提出一种基于改进MobileNetV3的深度学习模型。通过优化网络结构和损失函数,增强模型对细微表情特征的提取能力。实验的结果表明,改进后的模型在静态图像和视频流中均能实现较高精... 针对现有面部表情识别方法在精度和实时性上的不足,本文提出一种基于改进MobileNetV3的深度学习模型。通过优化网络结构和损失函数,增强模型对细微表情特征的提取能力。实验的结果表明,改进后的模型在静态图像和视频流中均能实现较高精度表情识别,并支持实时检测。 展开更多
关键词 面部表情识别 轻量化卷积神经网络 实时检测
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基于图神经网络的多域特征融合表情识别算法研究
11
作者 张俊杰 费程 何伏刚 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第20期182-193,共12页
针对现有深度模型需要大量训练数据且无法基于同一网络架构同时对宏表情和微表情进行识别的问题,提出一种基于空域与谱域特征级融合的图神经网络表情识别算法S2GNN(spatial and spectral graph neural networks)。以图像像素点作为节点... 针对现有深度模型需要大量训练数据且无法基于同一网络架构同时对宏表情和微表情进行识别的问题,提出一种基于空域与谱域特征级融合的图神经网络表情识别算法S2GNN(spatial and spectral graph neural networks)。以图像像素点作为节点,节点间的距离作为边,将面部建模为无向加权图,利用邻接矩阵存储图中的距离信息。得到邻接矩阵后,一方面基于图傅里叶变换将图像由空域转化为谱域,在谱域对图像进行卷积,得到图像的谱域特征。另一方面基于无向加权图在空域对图中节点及其相邻节点进行卷积,得到图像的空域特征。利用提出的基于空域特征引导的特征选择模块实现空域和谱域特征的融合。基于融合后的特征进行表情识别。实验结果表明,将空域特征和谱域特征相结合可以提高表情识别的准确率,即使在少量训练数据情况下也可取得较高的分类准确率。在8个公开数据集上进行测试,平均准确率可达89.11%。宏表情和微表情混合数据情况下,未加权F1值和未加权平均召回率分别为0.954和0.970。对实验结果进一步分析可以发现,眼部区域对提高遮挡情况下表情识别的准确率具有重要作用。 展开更多
关键词 图神经网络 表情识别 表情识别 空域特征引导
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基于改进VGG16网络的失能老人表情识别研究
12
作者 何巍 李苏 《四川师范大学学报(自然科学版)》 2025年第3期383-391,共9页
为能更好地关注失能老人的情绪状态,采用VGG16作为表情识别的基础模型,并在此基础上进行优化改进.首先,在特征层上将激活函数改用SiLU函数,并添加批归一化层;然后,在分类层上采用自适应平均池化处理图像,同时利用卷积层实现全连接效果,... 为能更好地关注失能老人的情绪状态,采用VGG16作为表情识别的基础模型,并在此基础上进行优化改进.首先,在特征层上将激活函数改用SiLU函数,并添加批归一化层;然后,在分类层上采用自适应平均池化处理图像,同时利用卷积层实现全连接效果,避免参数过多和过拟合问题;最后,通过SENet通道注意力机制迭代式地融合相同通道数的卷积层,实现浅层与深层特征的交互,丰富人脸表情特征提取.实验结果表明,在FER2013和CK+数据集上的识别准确率分别达到72.50%和98.70%,与基础方法对比分别提高8.20%和3.90%,实验表明改进的方法能够提高表情识别率,具有一定的先进性. 展开更多
关键词 VGG16 表情识别 自适应平均化 通道注意力机制
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基于小波多尺度卷积神经网络的人脸表情识别方法
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作者 刘经纬 林小源 《科技与创新》 2025年第2期194-196,199,共4页
对于传统卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)应用于人脸表情识别任务中的不足,提出了一种基于小波多尺度卷积神经网络(Wavelet-based multi-scale Convolutional Neural Networks,WmCNN)的人脸表情识别方法。该方法在单个... 对于传统卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)应用于人脸表情识别任务中的不足,提出了一种基于小波多尺度卷积神经网络(Wavelet-based multi-scale Convolutional Neural Networks,WmCNN)的人脸表情识别方法。该方法在单个卷积层中使用多个不同尺寸的卷积核对输入图像进行不同尺度的面部特征提取,再通过小波变换函数进行非线性激活,增强特征的鲁棒性,并对AlexNet的网络结构进行改进和优化,从而降低了模型的参数量,同时提高了模型的准确率。最后在FER2013和RAF-DB数据集中验证了本文所提方法的有效性,实验结果表明,相比较于AlexNet,改进方案的准确率平均提高了3.074%和3.754%,模型参数量降低了28.35%,训练周期减少了37.75%和17.92%,损失降低了0.086 703和0.105 097。 展开更多
关键词 表情识别 深度学习 小波变换 多尺度卷积神经网络
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课堂教学视频中学生表情识别与智能教学评估方法研究
14
作者 方志伟 《办公自动化》 2025年第5期41-43,共3页
在课堂教学视频中学生表情评估能帮助教师深入了解学生的学习状态,因此,相关人员需充分重视如何准确识别学生表情的工作。文章将首先阐述学生表情识别在教学中的意义,然后构建学生表情识别模型,最后探讨课堂教学视频中表情识别在智能教... 在课堂教学视频中学生表情评估能帮助教师深入了解学生的学习状态,因此,相关人员需充分重视如何准确识别学生表情的工作。文章将首先阐述学生表情识别在教学中的意义,然后构建学生表情识别模型,最后探讨课堂教学视频中表情识别在智能教学评估中的应用。 展开更多
关键词 智能教学评估 深度注意力网络 学生表情识别
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头姿鲁棒的双一致性约束半监督表情识别 被引量:1
15
作者 王宇键 何军 +2 位作者 张建勋 孙仁浩 刘学亮 《中国图象图形学报》 北大核心 2025年第2期435-450,共16页
目的现有表情识别方法聚焦提升模型的整体识别准确率,对方法的头部姿态鲁棒性研究不充分。在实际应用中,人的头部姿态往往变化多样,影响表情识别效果,因此研究头部姿态对表情识别的影响,并提升模型在该方面的鲁棒性显得尤为重要。为此,... 目的现有表情识别方法聚焦提升模型的整体识别准确率,对方法的头部姿态鲁棒性研究不充分。在实际应用中,人的头部姿态往往变化多样,影响表情识别效果,因此研究头部姿态对表情识别的影响,并提升模型在该方面的鲁棒性显得尤为重要。为此,在深入分析头部姿态对表情识别影响的基础上,提出一种能够基于无标签非正脸表情数据提升模型头部姿态鲁棒性的半监督表情识别方法。方法首先按头部姿态对典型表情识别数据集AffectNet重新划分,构建了AffectNet-Yaw数据集,支持在不同角度上进行模型精度测试,提升了模型对比公平性。其次,提出一种基于双一致性约束的半监督表情识别方法(dual-consistency semi-supervised learning for facial expression recognition,DCSSL),利用空间一致性模块对翻转前后人脸图像的类别激活一致性进行空间约束,使模型训练时更关注面部表情关键区域特征;利用语义一致性模块通过非对称数据增强和自学式学习方法不断地筛选高质量非正脸数据用于模型优化。在无需对非正脸表情数据人工标注的情况下,方法直接从有标签正脸数据和无标签非正脸数据中学习。最后,联合优化了交叉熵损失、空间一致性约束损失和语义一致性约束损失函数,以确保有监督学习和半监督学习之间的平衡。结果实验结果表明,头部姿态对自然场景表情识别有显著影响;提出AffectNet-Yaw具有更均衡的头部姿态分布,有效促进了对这种影响的全面评估;DCSSL方法结合空间一致性和语义一致性约束充分利用无标签非正脸表情数据,显著提高了模型在头部姿态变化下的鲁棒性,较MA-NET(multi-scale and local attention network)和EfficientFace全监督方法,平均表情识别精度分别提升了5.40%和17.01%。结论本文提出的双一致性半监督方法能充分利用正脸和非正脸数据,显著提升了模型在头部姿态变化下的表情识别精度;新数据集有效支撑了对头部姿态对表情识别影响的全面评估。 展开更多
关键词 表情识别(FER) 头部姿态 双一致性约束 半监督学习 AffectNet 图像识别
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基于视觉Transformer的运动特征选择融合微表情识别算法 被引量:1
16
作者 杜含月 张鹏 +3 位作者 林强 李晓桐 徐森 贲晛烨 《信号处理》 北大核心 2025年第2期267-278,共12页
微表情识别旨在揭示目标对象隐藏的真实情感,其在人机交互、心理诊断以及意图预测等领域具有重要应用价值。然而,微表情表达强度微弱、时间短暂且面部运动单元间存在长距离依赖,使得传统卷积神经网络难以有效表征微表情动态特征。此外,... 微表情识别旨在揭示目标对象隐藏的真实情感,其在人机交互、心理诊断以及意图预测等领域具有重要应用价值。然而,微表情表达强度微弱、时间短暂且面部运动单元间存在长距离依赖,使得传统卷积神经网络难以有效表征微表情动态特征。此外,微表情特征与受试者身份以及面部外观信息存在强耦合性,不利于分离和提取微表情语义信息。为了解决上述问题,本文提出了一种基于视觉Transformer和运动特征选择的微表情识别算法。首先,利用TVL1光流算法计算水平和垂直光流运动图,用以表征面部运动。随后,利用视觉Transformer网络编码微表情发生时面部运动单元间的运动依赖关系,为了进一步提升特征表达能力,本文设计了特征选择融合模块(Feature Selection Fusion Module,FSFM)以实现微表情关键的局部信息的有效获取,并引入空间一致性注意力模块(Spatial Consistency Attention Module,SCAM)以确保不同运动特征在空间分布上的一致性。此外,本文提出的交叉注意力融合模块(Cross Attention Fusion Module,CAFM)能够增强微表情语义信息的表征能力。与现有方法相比,本文所提出的算法在三个权威的微表情数据库上微表情识别任务中表现出显著的准确率提升,进一步验证了该方法的有效性与优越性。 展开更多
关键词 表情识别 特征选择与融合 交叉注意力机制 视觉Transformer
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抗噪声双约束网络的面部表情识别 被引量:1
17
作者 苏春海 夏海英 《广西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期70-82,共13页
由于标注主观性、图像模糊等因素,数据集不可避免存在噪声,使表情识别更具挑战性。现有面部表情识别方法在处理噪声标签时,模型会部分过度拟合噪声标签,对此,本文提出一种新颖的抗噪声双约束网络(NDC-Net)来自动抑制噪声样本。NDC-Net... 由于标注主观性、图像模糊等因素,数据集不可避免存在噪声,使表情识别更具挑战性。现有面部表情识别方法在处理噪声标签时,模型会部分过度拟合噪声标签,对此,本文提出一种新颖的抗噪声双约束网络(NDC-Net)来自动抑制噪声样本。NDC-Net主要包括2个约束机制:类激活映射注意一致性(CAC)和通道空间特征一致性(CSC)。CAC使模型集中于局部重要特征信息,减少对噪声标签的过度关注,而CSC鼓励和确保模型在提取特征时从通道和空间上更加关注到与任务相关的信息,忽略不相关信息,减少对噪声标签的依赖。此外,为增强NDC-Net性能,输入样本采用旋转、缩放等策略进行增强。在RAF-DB、FERPlus和AffectNet数据集30%标签噪声下,NDC-Net的识别性能分别为86.57%、88.22%和59.78%,显著优于EAC、NCCTFER等先进的噪声标签处理方法,并且在计算机视觉领域中被广泛应用于评估算法性能和泛化能力的CIFAR100和Tiny-ImageNet中也取得不错的效果。 展开更多
关键词 噪声标签 面部表情识别 深度学习 监督学习 注意力机制
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基于面部表情识别技术的中医情志数字化识别框架构建 被引量:1
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作者 汤嵛猗 沈梓强 +2 位作者 晏峻峰 李阳 赵国英 《中国中医药信息杂志》 2025年第6期18-23,共6页
本文基于现代心理学及中医情志学理论,结合面部表情识别技术,将深度学习的方法应用于中医情志的数字化研究以更准确地捕捉和分析患者的情绪状态。通过整合心理学与中医理论中的面部表情-情志关联,构建跨学科研究框架:对情志表情进行数... 本文基于现代心理学及中医情志学理论,结合面部表情识别技术,将深度学习的方法应用于中医情志的数字化研究以更准确地捕捉和分析患者的情绪状态。通过整合心理学与中医理论中的面部表情-情志关联,构建跨学科研究框架:对情志表情进行数据标注,通过面部表情采集、数据处理,以及训练基于三维时空卷积网络(3D CNN)的分类模型,实现情志识别。该框架在视频情绪分类中的准确率达到91.43%。高唤醒度情绪识别优势显著,“怒”的召回率(1.0000)与F1分数(0.9463)最优,“惊”的精确率最高(0.9760),符合“怒则气上,惊则气乱”的病机特征。基于面部表情识别技术的中医情志数字化识别框架与中医望诊理论高度契合,可为中医师提供量化“七情”的客观工具,阐释了中医经典中的情志-面部关联。相关研究需拓展多人群纵向验证,建立AI辅助中医诊断系统的发展路径。 展开更多
关键词 面部表情识别 中医情志 中医望诊 情志识别应用 情志数字化
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基于轻量级注意力残差网络的面部表情识别方法
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作者 郜高飞 邵党国 +1 位作者 马磊 易三莉 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第2期437-444,共8页
针对卷积神经网络参数量大、训练时间长的问题,提出一种基于轻量级注意力残差网络的面部表情识别方法.首先,以残差网络为骨架重新搭建模型,通过减少层数并改进残差模块提高模型性能;其次,引入深度可分离卷积减少模型的参数量和计算工作... 针对卷积神经网络参数量大、训练时间长的问题,提出一种基于轻量级注意力残差网络的面部表情识别方法.首先,以残差网络为骨架重新搭建模型,通过减少层数并改进残差模块提高模型性能;其次,引入深度可分离卷积减少模型的参数量和计算工作量;最后,采用Mish函数替代ReLU函数的挤压激励模块自适应地调整通道权重.该模型在两个公共数据集CK+和JAFFE上采用经典的十折交叉验证方式进行验证,分别获得了98.16%和96.67%的准确率.实验结果表明,该方法在模型识别精度和复杂度之间进行了较好权衡. 展开更多
关键词 面部表情识别 轻量级 残差网络 深度可分离卷积 注意力机制
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可变光照下多姿态人脸表情识别方法
20
作者 王灵月 李颖 +1 位作者 郭磊 杨新生 《现代电子技术》 北大核心 2025年第14期154-158,共5页
为消除光照度变化对图像的影响,提供更为全面和清晰的面部信息,并提高表情识别鲁棒性,提出一种可变光照下多姿态人脸表情识别方法。利用自商图像法对原始人脸图像进行光照处理,消除光照度变化对图像的影响。利用生成对抗网络建立多姿态... 为消除光照度变化对图像的影响,提供更为全面和清晰的面部信息,并提高表情识别鲁棒性,提出一种可变光照下多姿态人脸表情识别方法。利用自商图像法对原始人脸图像进行光照处理,消除光照度变化对图像的影响。利用生成对抗网络建立多姿态人脸正面化模型,对光照处理后的人脸图像进行再处理,得到标准正面姿态的人脸图像,为表情识别提供更为全面和清晰的面部信息,提高表情识别鲁棒性。利用局部二值卷积神经网络处理标准正面姿态的人脸图像,完成可变光照下多姿态人脸表情识别。实验结果表明:所提方法可有效地对人脸图像进行光照与人脸正面化处理,不同姿态情况下,该方法均可完成人脸表情的精准识别;在不同光照条件下,人脸表情识别的精度均较高。 展开更多
关键词 人脸表情识别 光照处理 多姿态人脸识别 人脸正面化 自商图像法 局部二值卷积神经网络 生成对抗网络
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