基于改進(jìn)光流和HMM的人臉表情識(shí)別研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、計(jì)算機(jī)人臉表情識(shí)別是利用計(jì)算機(jī)對(duì)人臉的表情信息進(jìn)行特征提取分析,按照人的認(rèn)識(shí)和思維方式加以歸類和理解,結(jié)合人臉?biāo)哂械母星樾畔⒎矫娴闹R(shí)使計(jì)算機(jī)進(jìn)行聯(lián)想、思考及推理,進(jìn)而從人臉信息中去分析理解人的情緒。近年來,隨著人們對(duì)人機(jī)交互興趣的增加,表情識(shí)別逐漸成為研究的熱點(diǎn)。
   本文在分析總結(jié)國內(nèi)外心理學(xué)和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域關(guān)于人臉表情識(shí)別研究工作的基礎(chǔ)上,提出一種改進(jìn)的基于光流和隱馬爾可夫模型的人臉表情識(shí)別算法,在一定程度上更真實(shí)地反映了

2、人臉表情變化的特征和情緒心理。主要成果如下:
   針對(duì)目前廣泛使用的光流法計(jì)算耗時(shí)嚴(yán)重問題,提出了基于差分圖像絕對(duì)值和(SAD)與光流法相結(jié)合的方法,通過計(jì)算SAD檢測(cè)出運(yùn)動(dòng)區(qū)域,在已確定的運(yùn)動(dòng)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行光流場(chǎng)計(jì)算,準(zhǔn)確地計(jì)算出人臉表情運(yùn)動(dòng)信息。
   利用數(shù)據(jù)挖掘中的屬性相關(guān)分析對(duì)標(biāo)定人臉特征的多個(gè)子區(qū)域進(jìn)行相關(guān)性分析,得到了子區(qū)域的區(qū)分度強(qiáng)弱順序,便于在表情識(shí)別過程中有選擇的使用。
   由于面部表情運(yùn)動(dòng)是

3、一個(gè)非剛體運(yùn)動(dòng),容易產(chǎn)生形變,因此傳統(tǒng)光流法計(jì)算不準(zhǔn)確。為此,本文通過引入div-curl樣條函數(shù)作為擴(kuò)展光流約束方程的附件約束條件,推導(dǎo)了非剛體光流算法,最后將該算法用于人臉表情特征提取。
   當(dāng)前多數(shù)圖像序列的表情識(shí)別方法僅提取圖像的某一類特征,導(dǎo)致特征參數(shù)不能全面地反映臉部情感信息,本文采用基于混合特征的圖像序列表情識(shí)別方法。分別提取各個(gè)子區(qū)域的變化特征然后對(duì)每種表情的貢獻(xiàn)權(quán)值進(jìn)行加權(quán)融合。
   在序列表情圖像

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