
利用卷积神经网络进行人脸表情识别。
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简介:
传统的神经网络表情识别系统通常包含一个特征提取模块以及一个神经网络分类器。由于其依赖于人工经验来获取面部表情的模式特征,因此常常难以捕捉到表达表情细微之处的细节信息。为了解决这一问题,我们提出了一种全新的基于卷积神经网络的识别方法,该方法旨在避免对图像进行繁琐且复杂的特征提取过程,而是直接将原始图像数据作为模型的输入。通过在 Cohn-Kanade 表情库数据集上进行的实验验证结果表明,所提出的方法能够有效地实现高质量的表情分类效果。
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