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文檔簡介
1、人臉表情識別是利用計(jì)算機(jī)技術(shù),將人臉表情特征與預(yù)先從圖像庫中提取的特征進(jìn)行綜合比較,以達(dá)到人臉表情識別的技術(shù)。該技術(shù)在模式識別、智能控制等領(lǐng)域都有著很高的社會價(jià)值和發(fā)展前景。人臉表情識別的研究內(nèi)容主要包括人臉表情特征提取、特征降維和特征分類等。其中,特征提取和特征降維是保證算法識別率和實(shí)時(shí)性的關(guān)鍵技術(shù)。本文先針對靜態(tài)圖像中的人臉表情識別算法進(jìn)行研究,然后對離散余弦變換(DCT,Discrete Cosine Transform)和二維主
2、元分析(2DPCA,Two-Dimensional Principal Component Analysis)特征降維算法進(jìn)行了比較分析。主要工作歸納如下: 第一,對人臉表情特征的自動提取和表情特征維數(shù)過大問題的研究。首先采用主動形狀模型(ASM,Active Shape Model)進(jìn)行人臉表情特征點(diǎn)提?。蝗缓蠼o出了相應(yīng)特征點(diǎn)基于Gabor小波的特征向量的表示;最后用主元分析(PCA,Principal Component A
3、nalysis)結(jié)合線性判別分析(LDA,Linear DiscriminantAnalysis)來實(shí)現(xiàn)特征降維和人臉表情識別,并給出了仿真結(jié)果。該方法提高了人臉表情特征提取的自動化程度,有效地降低了人臉表情特征維數(shù),并且具有較高的人臉表情識別率。 第二,對人臉特征的有效降維進(jìn)行研究。針對圖像壓縮和圖像特征降維原理的相似性,本文將圖像壓縮領(lǐng)域的經(jīng)典算法DCT應(yīng)用到人臉圖像的特征降維。首先闡述了DCT用于特征降維的可行性,闡明了D
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