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弱光照環(huán)境下人臉表情圖像識別方法研究
DOI:
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作者:
作者單位:

四川城市職業(yè)學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

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中圖分類(lèi)號:

TP391

基金項目:


Image recognition method of facial expression in weak light environment
Author:
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Urban#$NBSVocational#$NBSCollege#$NBSof#$NBSSichuan

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    對弱光照環(huán)境下人臉表情圖像進(jìn)行識別,可以更好地對人類(lèi)的情感進(jìn)行分類(lèi),有利于人類(lèi)在現實(shí)社會(huì )中的溝通。當前方法利用提取人臉表情圖像的一維特征完成對弱光照環(huán)境下人臉表情圖像的識別,該方法無(wú)法對人臉表情圖像進(jìn)行詳細地描述,導致人臉表情圖像在識別時(shí)經(jīng)常出現識別精度低、速度慢的問(wèn)題。為此,提出一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的弱光照環(huán)境下人臉表情圖像識別方法。該方法首先利用自相似性對帶有噪聲的圖像進(jìn)行圖像區域劃分,并依據統計學(xué)習獲得線(xiàn)性空間,通過(guò)對空間的投影獲得不含噪聲的人臉表情圖像區域向量,將人臉表情圖像進(jìn)行重組,得到去噪后的圖像,然后利用Cabor變換對人臉表情圖像特征進(jìn)行提取,采用AdaBoost對弱分類(lèi)器以及人臉表情圖像樣本進(jìn)行訓練,并通過(guò)多次弱分類(lèi)器的迭代,得到最終的人臉表情圖像強分類(lèi)器,完成對弱光照環(huán)境下人臉表情圖像的識別。實(shí)驗結果證明,所提方法可以提高人臉表情圖像的識別準確率,加快識別速度,為該領(lǐng)域的研究發(fā)展提供強有力依據。

    Abstract:

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引用本文

謝亮.弱光照環(huán)境下人臉表情圖像識別方法研究計算機測量與控制[J].,2017,25(9).

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  • 收稿日期:2017-05-06
  • 最后修改日期:2017-05-06
  • 錄用日期:2017-05-17
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2017-09-14
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