融合全局与局部多样性特征的人脸表情识别

被引:54
作者
李雅倩 [1 ,2 ]
李颖杰 [1 ]
李海滨 [1 ,2 ]
张强 [1 ]
张文明 [1 ,2 ]
机构
[1] 燕山大学工业计算机控制工程河北省重点实验室
[2] 国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心
关键词
机器视觉; 表情识别; 流形学习; 特征提取;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
摘要
通常主成分分析(PCA)只能保持数据的全局结构,邻域保持嵌入(NPE)算法只能保持邻域样本间的相似性,忽略了其差异性。针对上述问题,提出了一种融合全局与局部多样性的特征提取算法,并将其应用于人脸表情识别中。该算法利用PCA算法保持全局结构,并通过流形学习思想定义局部差异离散度和局部相似离散度,结合最大局部散度差准则,有效刻画出局部流形结构的多样性;将全局特征和局部多样性特征相结合,提取出低维流形特征用于表情分类。在JAFFE和Cohn-Kanade人脸表情数据库上的实验表明,该算法与PCA、局部保持投影(LPP)、NPE等算法相比,不仅有效地提高了识别率,而且在取得最高识别率时所需维数最低,证明了此算法在识别效果方面的优越性。
引用
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页码:172 / 178
页数:7
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