基于粒計(jì)算的人臉表情識別研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人臉表情識別是一個圖像模式分析、模式理解和模式分類的問題,它為模式識別、圖像處理、人機(jī)交互、人工智能、計(jì)算機(jī)視覺、神經(jīng)計(jì)算和心理學(xué)等眾多學(xué)科提供了很多的具體問題。
  本文以粒計(jì)算屬性約簡為基礎(chǔ),提出一種基于粒計(jì)算的人臉表情識別的方法,該方法應(yīng)用HOG進(jìn)行特征提取,然后利用粒計(jì)算相關(guān)方法進(jìn)行降維,最后利用SVM對表情進(jìn)行分類。
  首先,利用Zernike矩對人眼進(jìn)行檢查,根據(jù)雙眼的中心坐標(biāo)對圖像進(jìn)行預(yù)處理,比如圖像的旋轉(zhuǎn)、

2、縮放等,然后進(jìn)一步對表情圖像進(jìn)行灰度歸一化。在得到96*112像素的純表情區(qū)域以后對其進(jìn)行HOG特征提取,將表情圖像分成168個8*8像素的block,每個block分成4個4*4像素的cell,每個cell為9個通道直方圖,得到6048維的特征向量。
  然后對于HOG特征維數(shù)過大,檢測速度過慢的問題提出改進(jìn)。改進(jìn)的方法是利用粒計(jì)算中的粗糙集相關(guān)理論對表情圖像分類重要的block進(jìn)行篩選,并進(jìn)行重要度排序,達(dá)到快速降維的效果,在

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