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胡步发 (胡步发.) [1] (Scholars:胡步发) | 陈炳兴 (陈炳兴.) [2] | 黄银成 (黄银成.) [3]

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

针对非特定人人脸表情平均识别率普遍不高(约65%)的问题,提出了一种基于表情子空间和多分类器集成的人脸表情识别新方法.通过局部二进制模式(LBP)与高阶奇异值分解(HOSVD)方法对训练集1中的人脸图像的全脸、眼睛(包括眉毛)和嘴巴三个区域进行特征提取与分解,建立相应的表情子空间;利用支持向量机(SVM)方法对训练集2中的人脸图像在表情子空间训练,得到模糊系统参数;最后结合表情子空间与多分类器集成,对测试集中的图像进行表情分类识别.在JAFFE人脸表情库中实验,获得了71.43%的平均识别率.实验结果表明,该方法有效地减少了人脸外观特征和表情表现方式所带来的影响,具有更好的识别效果.

Keyword:

人脸表情 多分类器集成 模糊规则 非特定人 高阶奇异值分解

Community:

  • [ 1 ] [胡步发]福州大学
  • [ 2 ] [陈炳兴]福州大学
  • [ 3 ] [黄银成]福州大学

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Source :

计算机应用

ISSN: 1001-9081

CN: 51-1307/TP

Year: 2011

Issue: 3

Volume: 31

Page: 736-740

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