2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著人工智能與模式識(shí)別技術(shù)的迅猛發(fā)展,關(guān)于面部表情識(shí)別技術(shù)的研究得到了人們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注。傳統(tǒng)的面部表情識(shí)別方法還存在著著很大的局限性。在識(shí)別精度方面,現(xiàn)有的大部分研究是基于只能采集平面2D圖像的普通RGB傳感器實(shí)現(xiàn)的。用2D圖像描述3D的人臉必然會(huì)造成一些重要信息的丟失或失真,這很大程度上會(huì)影響表情識(shí)別的精度。識(shí)別速度方面,由于設(shè)備、算法等方面的原因,現(xiàn)實(shí)環(huán)境下的識(shí)別往往很慢,無法達(dá)到實(shí)時(shí)性要求。為了克服現(xiàn)有技術(shù)缺陷,本文引入了Kin

2、ect這一3D傳感器用于面部信息的獲取,基于高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)和方向梯度直方圖(Histogramof Oriented Gradient,HOG)特征提出了一種用于單幀RGB-D圖像的表情識(shí)別算法;基于Kinect for Windows SDK獲取的實(shí)時(shí)面部動(dòng)作單元(Animation Units,AUs)和特征點(diǎn)坐標(biāo)(Feature Point Positions,F(xiàn)PPs)提出了

3、一種用于Kinect視頻的實(shí)時(shí)表情識(shí)別算法。
  主要內(nèi)容如下:
  (1)錄制Kinect面部表情數(shù)據(jù)庫(kù)。鑒于目前國(guó)內(nèi)外沒有基于Kinect較為完備的面部表情數(shù)據(jù)庫(kù),課題組組織并錄制了包含面部RGB-D、面部6個(gè)動(dòng)作單元AUs、面部71個(gè)特征點(diǎn)坐標(biāo)FPPs的Kinect表情數(shù)據(jù)庫(kù)。該數(shù)據(jù)庫(kù)包含六種基本表情類別(高興、悲傷、驚訝、憤怒、害怕、厭惡)以及平靜狀態(tài)。
  (2)針對(duì)包含深度信息的RGB-D面部數(shù)據(jù),提出了一

4、種基于HOG-GMM特征的表情識(shí)別方法,在錄制的Kinect表情數(shù)據(jù)庫(kù)上,用此HOG-GMM表情特征結(jié)合支持向量機(jī)(Support Vector Machine,SVM)對(duì)六種基本表情以及平靜狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。
  (3)針對(duì)基于Kinect for Windows SDK提取的AUs和FPPs特征,提出了一種用于Kinect視頻的實(shí)時(shí)面部表情識(shí)別方法。AUs和FPPs各自為獨(dú)立的特征通道,每個(gè)特征通道中使用基于置信統(tǒng)計(jì)的動(dòng)態(tài)融合算法

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