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CMU_PIE_Face数据集的人脸表情识别-PIE与POSE子集

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简介:
本研究聚焦于卡内基梅隆大学(CMU)的PIE数据库中人脸表情识别技术的应用,特别关注PIE及POSE子集的数据分析和处理。 CMU Multi-PIE人脸数据库包含超过750,000张来自337人的图像,这些图像是在五个月内最多四次拍摄的。受试者在15个视点和19种照明条件下成像,并展示了多种面部表情。此外,还获取了高分辨率正面图像。总的来说,数据库包含超过305GB的人脸数据。资源包括PIE照明子集(含1154张人脸灰度图,尺寸为32*32)以及三个姿势子集Pose05、Pose07和Pose09(分别含有3332张、1629张和859张人脸灰度图,大小为64*64)。

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客服
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  • CMU_PIE_Face-PIEPOSE
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    本研究聚焦于卡内基梅隆大学(CMU)的PIE数据库中人脸表情识别技术的应用,特别关注PIE及POSE子集的数据分析和处理。 CMU Multi-PIE人脸数据库包含超过750,000张来自337人的图像,这些图像是在五个月内最多四次拍摄的。受试者在15个视点和19种照明条件下成像,并展示了多种面部表情。此外,还获取了高分辨率正面图像。总的来说,数据库包含超过305GB的人脸数据。资源包括PIE照明子集(含1154张人脸灰度图,尺寸为32*32)以及三个姿势子集Pose05、Pose07和Pose09(分别含有3332张、1629张和859张人脸灰度图,大小为64*64)。
  • .zip
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    该数据集包含丰富的人脸表情图像,适用于进行人脸检测、关键点定位及表情分类等研究。涵盖多种基本面部表情,助力开发智能情感计算应用。 人脸表情识别是人工智能课程设计的一部分。使用Keras构建CNN卷积神经网络,并利用fer2013数据集进行训练,每次训练完成后保存模型。接着通过OpenCV跨平台计算机视觉库与摄像头交互,截取每一帧图像。采用OpenCV的人脸检测功能来定位人脸区域,随后加载已训练好的表情识别模型对画面中的人脸进行预测分析,并将结果实时显示在摄像头的视频流上。整个项目是在Jupyter Notebook环境中设计并实现的,可以直接通过连接到电脑摄像头演示其实际效果。
  • CK+
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    CK+人脸表情识别数据集是一个广泛使用的研究资源,包含来自超过100个参与者的丰富面部表情视频片段,旨在促进对人类情感表达的理解和机器分析。 人脸8种动态彩色表情数据集包含123个受试者(subjects)以及593个图像序列(image sequence)。每个图像序列的最后一帧都标注了动作单元(action units),其中,有327个序列还附上了情感标签(emotion label)。这个数据集在人脸表情识别研究中非常流行,并且许多相关论文都会使用该数据集进行测试。资源包括压缩后的数据文件和关于数据集的介绍文档、公开的研究文献。
  • FER2013
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    FER2013数据集是一个广泛用于研究和开发的人脸表情识别资源库,包含超过35,000张灰度图像及对应的表情分类标签。 该数据集来自2013年Kaggle的一个比赛,包含三个文件:fer2013.bib、fer2013.csv 和 README。
  • FER2013
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    简介:本文探讨了基于FER2013数据集的人脸表情识别技术,通过分析图像特征以实现对七种基本表情的有效分类。 KAGGLE人脸表情识别FER2013数据集包含了大量用于训练、验证和测试的人脸图像及其对应的表情标签,旨在帮助开发者构建能够准确识别人类面部情绪的模型。该数据集是研究者们进行相关领域实验的重要资源之一。
  • JAFFE.zip
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    Jaffe人脸表情识别数据集包含来自日本女性受试者的各种面部表情图像,适用于研究和开发情绪分析与人脸识别技术。该数据集有助于理解人类情感表达,并促进跨文化情绪识别的研究进展。 JAFFE数据集包含213张图像。该数据集中选取了10名日本女学生,每人展示了7种不同表情:愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶以及中性表情。
  • 多重
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    本数据集包含丰富的人脸表情图像,旨在支持研究者进行复杂环境下的人脸表情自动识别技术的研究与开发。 multiPIE人脸数据库包含1515张图片,每张图片的大小为240*280像素。
  • FER2013CSV文件
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    FER2013人脸表情识别数据集CSV文件包含了来自不同个体在自然条件下做出的各种面部表情图片的标签信息,便于研究和开发自动识别人脸表情的技术。 这是官方提供的人脸表情数据库,包含大量不同类型的表情样本,可供大家进行检测和分析。
  • -emotion_faces-data-update
    优质
    emotion_faces-data-update提供了更新后的人脸表情识别数据集,包含丰富的情绪标签和高质量图像,旨在推动情绪分析研究与应用。 Kaggle 2018年的人脸表情识别数据集包含7864张来自实验室环境采集的彩色人脸图像,每人有20张不同表情的照片。