
面部表情识别的Emotion Classification: 使用Pytorch实现
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简介:
本项目利用Pytorch框架开发了一种面部表情识别系统,通过深度学习模型对人脸图像进行处理与分析,实现了高精度的表情分类。
情绪识别存储库旨在通过深度学习探索面部表情识别环境:使用Python 2.7版本及Pytorch 0.3.0框架,并在GTX 1080显卡上进行训练。
模型架构包括:
- VGG Face微调,适用于基于图像的表情识别。
- 结合VGG与GRU的结构,用于处理视频数据以实现表情识别。
- 利用Resnet与GRU结合的方式,同样针对视频数据的情感分析任务设计。
具体而言,在这项工作中我们利用了预训练的VGG Face模型,并通过FER2013数据库进行分类微调。该数据库包含共计35889张图像:其中28709张用于培训阶段,另外各拥有3589张公共测试集和私人测试集。
在实验中,我们利用了训练数据与公共测试数据来优化模型,并最终通过私人测试集评估其性能。
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