
毕业设计:基于PyTorch卷积神经网络的面部表情识别项目(含源码、模型、数据、论文及答辩PPT)
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简介:
本项目运用PyTorch框架开发了一种高效的卷积神经网络模型,专门用于面部表情识别。项目内容包括详尽的研究报告、完整的代码实现以及详细的答辩演示文档,为研究者和开发者提供全面的学习与应用资源。
本项目基于卷积神经网络模型进行面部表情识别的研究,为了提高最终的表情识别准确性,需要大量的样本图片用于训练与优化。因此采用了FER2013数据集来进行训练和测试,该数据集中包含35886张人脸表情图像,其中测试图有28708张,公共验证图和私有验证图各为3589张。所有图片中共有七种不同的面部表情。
在预处理阶段,我们将所有的图像归一化至48×48像素大小,并使用了一个基于CNN网络结构优化改进后的开源模型进行训练。通过不断调整与优化,我们成功地降低了损失率并实现了较为准确的面部表情识别结果。
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