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CK+人脸表情数据集。

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简介:
该数据集包含8种动态彩色人脸表情,涵盖了123名参与者,共计593个图像序列。每个图像序列的末尾帧都标有动作单元的标签,并且在这593个序列中,有327个序列同时包含了情绪标签。 作为一个在人脸表情识别领域应用广泛的数据集,它已被众多研究论文作为测试基准所采用。 提供的资源包括数据集的压缩文件以及详细的数据集描述和公开可用的学术论文文档。

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客服
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  • CK+识别
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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。
  • CK+获取
    优质
    CK+人脸表情数据集获取旨在介绍如何收集和利用广泛使用的CK+面部表情数据库,该数据库包含多种场景下的真实与模仿表情图像,适用于研究及开发情感计算、计算机视觉等领域应用。 CK与CK+人脸表情数据集可以稳定下载,提供百度云盘的下载链接。
  • CK+
    优质
    CK+人脸表情数据库是一个广泛使用的开源数据集,包含来自不同个体的视频片段及其对应的人类基本情感标签,旨在促进面部表情识别研究。 CK+的人脸表情数据集已经处理好了,七种表情已经被分类并放在七个文件夹里,非常方便使用。
  • CK+,全面的
    优质
    CK+数据集是一套全面的人脸表情数据库,包含了来自不同个体在多种情绪状态下的面部表情图像,为研究与开发表情识别技术提供了宝贵的资源。 CK+数据集(The Extended Cohn-Kanade Dataset)是目前较为知名且广泛应用于人脸表情识别系统中的一个公开数据集。该数据集由P.Lucy收集,并包含来自123个对象的327个被标记的表情图片序列,涵盖了正常、生气、蔑视、厌恶、恐惧、开心和伤心七种基本情感类别。值得注意的是,在每一个序列中只有最后一帧图像被打上了表情标签,因此共有327张图像带有明确的情感标注。 为了扩充数据集规模,我们选取了每个视频片段的最后三幅图片作为额外训练样本,使CK+数据集中被标记的照片总数增加到981张。这一数据库在人脸情感分析领域具有重要地位,并且是许多研究文章中用于测试和验证模型性能的标准基准之一。 该数据集中的表情分类如下: 0-中性 1-愤怒 2-蔑视 3-厌恶 4-恐惧 5-高兴 6-悲伤 7-惊讶
  • CK
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    CK加人脸表情数据库是一个扩充版的Concerete Emotions数据集,包含更多样化的人脸表情图片及其标签,适用于深度学习和计算机视觉研究。 文件包含Landmarks.zip、FACS_labels.zip、Emotion_labels.zip、CVPR2010_CK.pdf、Consent-for-publication.doc以及CK+.txt。其中datasets目录下的数据将原始数据库中的人脸表情分类为七类:anger(愤怒)、contempt(轻蔑)、disgust(厌恶)、fear(恐惧)、happy(高兴)、sadness(悲伤)和surprise(惊讶)。由于原数据库体积过大,超过1G,这里并未包含。
  • 针对CK+的使用
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    本项目专注于探索和应用CK+人脸表情数据集,通过分析不同面部肌肉动作与基本情感之间的联系,旨在促进情绪识别技术的发展。 CK+数据集包含123个受试者(subjects),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)的标签,而在这593个图像序列中,有327个序列还附带了情绪(emotion)的标签。这个数据库在人脸表情识别领域非常流行,并且被许多研究文章用来进行测试。
  • CK+识别
    优质
    CK+人脸表情识别数据库是一个广泛应用于计算机视觉和机器学习领域的数据集,包含来自不同个体的表情视频片段,涵盖多种基本情绪。 人脸表情识别数据集包含了各种人在不同情境下展现的表情图片,用于训练机器学习模型以准确识别人类情感状态。这类数据集对于开发能够理解人类情绪的智能系统至关重要。
  • 更新版CK+(百度网盘)
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    更新版CK+人脸表情数据集提供丰富的人脸表情图像资源,适用于情感计算、人工智能等领域研究。本数据集已上传至百度网盘,便于下载和使用。 原始CK+人脸表情数据集包含以下四个文件: 1. cohn-kanade-images.zip:该文件包含了来自123位受试者的593个表情序列。所有序列都是从一个中性表情过渡到峰值表情。 2. Landmarks.zip:此文件为每个序列的所有图像都标注了68点的AAM标记。 3. FACS_labels.zip:对于每一个序列(共593个),该文件包含了一个FACS文件,仅记录最后一帧(即峰值帧)上的AU值和强度。 4) Emotion_labels.zip:在593个序列中,只有327个有表情编码。每个序列只有一个Emotion文件,用来标记最后一帧的表情编码。具体来说,0表示中性情绪,1为愤怒,2为蔑视,3为厌恶,4是恐惧,5代表快乐,6指悲伤状态而7则对应惊讶反应。 以上便是原始CK+数据集的四个核心组成部分的基本信息概述。
  • 48*48分辨率的CK+,涵盖7种类型
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    本数据集提供了一个包含7种基本表情的人脸图像库,每张图片分辨率为48*48像素,基于CK+数据集构建,适用于表情识别研究。 人脸表情数据集CK+是计算机视觉领域广泛使用的一个重要资源,主要用于研究和发展表情识别技术。此数据集因其高质量的图像以及涵盖多种基本情感表达类别而受到高度评价。 1. **概述**:CK+全称Extended Cohn-Kanade Dataset,是从原始Cohn-Kanade数据集中扩展和改进而来。它包含了大量的连续帧序列,用于捕捉从无表情到强烈情绪变化的表情动态过程。 2. **图片分辨率**:每个图像的尺寸为48像素*48像素。这种较小的分辨率有助于降低计算复杂性,并且便于进行特征提取及模型训练。 3. **情感类别**:数据集包括七种基本的人脸表情,即中立、快乐、悲伤、惊讶、厌恶、愤怒和恐惧。这些情绪类型根据心理学理论中的基础表达模式选择,适用于大多数表情识别系统的构建。 4. **标注信息**:每张图像都经过详细注释,不仅标记了关键面部特征的位置(如眼睛、鼻子和嘴巴),还包含了情感强度等级的信息。这为训练及评估机器学习模型提供了丰富的数据支持。 5. **动态变化记录**:CK+的独特之处在于其能够捕捉到表情的连续性变化过程,每个情绪实例由一系列从无表情过渡至特定峰值的表情帧组成。这对于研究实时或视频中的人脸情感识别至关重要。 6. **应用领域**:此数据集常被用来训练和测试各种机器学习及深度学习模型(如支持向量机SVM、卷积神经网络CNN等),以实现高精度的情感分析系统,这些技术可以应用于人机交互、情绪感知以及智能安全等领域。 7. **结构介绍**:CK+可能包含48个特征或者每个表情有48帧。具体来说,数据集的组织方式包括单独的表情文件夹,其中包含了按时间顺序排列的不同图像样本。 8. **挑战与局限性**:尽管CK+在情感识别研究中具有重要价值,但它也存在一些限制,如样本数量有限、主要由白人面孔组成以及表情类型相对较少。这可能影响其在全球范围内的人脸表情多样性表现力。 9. **后续改进与发展**:随着技术的进步,许多后续的研究工作对CK+进行了扩展和增强,增加了更多种族背景及年龄差异的面部数据集(例如AffectNet、FER2013),以支持更全面的情感识别系统构建。 综上所述,作为表情分析领域的基础资源之一,CK+凭借其标准化格式以及丰富多样的情感类别为研究者提供了宝贵的素材。通过利用该数据集,科学家和工程师能够开发出更加准确且适应性强的表情识别算法,并推动人工智能在情绪理解和人机交互方面的发展。
  • CK+下载
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    本资源提供全面的人脸图像数据库——CK+人脸物体扩展版免费下载,包含丰富的人类面部表情样本,适用于学术研究与技术开发。 Cohn-Kanade(CK+)扩展数据集是目前广泛使用的人脸表情数据集之一,适用于人脸表情识别的研究领域。该数据集是在2010年基于原有的Cohn-Kanda 数据集进行扩充而来的,包含来自123名参与者的593个图片序列。与原始的CK数据集相比,CK+不仅提供了静态图像,还加入了动态视频片段,并且所有内容都附有情绪标签以明确参与者所展现的表情类型。