基于VGG16網(wǎng)絡(luò)的人臉情緒識別
所屬分類: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) 情緒識別
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文檔介紹:近年來,如何通過人工智能對人的面部表情進(jìn)行識別分析成為一個研究熱點(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)存在對面部表情特征的提取不充分以及計算機(jī)參數(shù)量較大的問題,導(dǎo)致分類準(zhǔn)確率較低。因此,提出了基于VGG16網(wǎng)絡(luò)的人臉表情識別算法,通過與InceptionV3、InceptionResNetV2、ResNet50等模型實(shí)驗(yàn)對比,結(jié)果表明,VGG16神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在FER2013PLUS測試數(shù)據(jù)集上的識別準(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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