基于VGG16網(wǎng)絡(luò)的人臉情緒識(shí)別
所屬分類(lèi):技術(shù)論文
上傳者:aetmagazine
文檔大?。?span>665 K
標(biāo)簽: 深度學(xué)習(xí) 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 情緒識(shí)別
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文檔介紹:近年來(lái),如何通過(guò)人工智能對(duì)人的面部表情進(jìn)行識(shí)別分析成為一個(gè)研究熱點(diǎn),利用人工智能可以快速地分析人的面部情緒,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行進(jìn)一步研究。在深度學(xué)習(xí)中,傳統(tǒng)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在對(duì)面部表情特征的提取不充分以及計(jì)算機(jī)參數(shù)量較大的問(wèn)題,導(dǎo)致分類(lèi)準(zhǔn)確率較低。因此,提出了基于VGG16網(wǎng)絡(luò)的人臉表情識(shí)別算法,通過(guò)與InceptionV3、InceptionResNetV2、ResNet50等模型實(shí)驗(yàn)對(duì)比,結(jié)果表明,VGG16神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在FER2013PLUS測(cè)試數(shù)據(jù)集上的識(shí)別準(zhǔn)確率為79%,準(zhǔn)確率比傳統(tǒng)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高。
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