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基于通道注意力的人脸表情识别
1
作者
李堃
王传安
+1 位作者
吕雅洁
陈雪敏
《安徽科技学院学报》
2023年第4期87-95,共9页
目的:解决通道注意力提取过程中各个通道信息利用不充分、交互性不足的问题。方法:提出一种基于SENet改进的通道注意力模型。本模型利用Inverted Bottleneck提取更加完整的通道信息。将GELU函数引入表情识别,以改善网络升维操作带来的...
目的:解决通道注意力提取过程中各个通道信息利用不充分、交互性不足的问题。方法:提出一种基于SENet改进的通道注意力模型。本模型利用Inverted Bottleneck提取更加完整的通道信息。将GELU函数引入表情识别,以改善网络升维操作带来的过度融合问题。同时利用信息熵判断不同卷积核生成特征图的重要程度,为网络引入更多的归纳偏置。结果:在CK+和Oulu-CASIA库人脸表情数据集上的正确率分别达到95.92%和91.21%。结论:本方法能够更加充分地利用各通道特征,在有效提升准确率的同时具有较好的泛化能力。
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关键词
通道注意力
inverted
bottleneck
GELU
信息熵
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题名
基于通道注意力的人脸表情识别
1
作者
李堃
王传安
吕雅洁
陈雪敏
机构
安徽科技学院信息与网络工程学院
出处
《安徽科技学院学报》
2023年第4期87-95,共9页
基金
安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2021A0895)
安徽科技学院科研项目(2021zryb29)
安徽科技学院引进人才项目(XWYJ202004)。
文摘
目的:解决通道注意力提取过程中各个通道信息利用不充分、交互性不足的问题。方法:提出一种基于SENet改进的通道注意力模型。本模型利用Inverted Bottleneck提取更加完整的通道信息。将GELU函数引入表情识别,以改善网络升维操作带来的过度融合问题。同时利用信息熵判断不同卷积核生成特征图的重要程度,为网络引入更多的归纳偏置。结果:在CK+和Oulu-CASIA库人脸表情数据集上的正确率分别达到95.92%和91.21%。结论:本方法能够更加充分地利用各通道特征,在有效提升准确率的同时具有较好的泛化能力。
关键词
通道注意力
inverted
bottleneck
GELU
信息熵
Keywords
Channel attention
inverted bottleneck
GELU
Information entropy
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于通道注意力的人脸表情识别
李堃
王传安
吕雅洁
陈雪敏
《安徽科技学院学报》
2023
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