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【24h】

Gabor Waveletsの方位選択性とARTネットワークを用いた表情変化の表現

机译:使用Gabor小波定向和艺术网络表示表达变化的表示

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摘要

本報告では,Gabor Waveletsの方位選択性とART (Adaptive Resonance Theory)ネットワークの追加学習機能を用いて,時系列表情画像から表情変化を表現する手法を提案する.Grossbergらによって提案されたARTは,安定性と可塑性を保ちながら適応的にカテゴリを形成する追加学習型の自己組織化ニューラルネットワークである.本手法では,Gabor Waveletsにおける傾き(方位)の異なる特徴量をARTに与えることにより,表情の動的かつ局所的な位相変化をARTのカテゴリの変化として表現する.基本6表情を対象とした評価実験では,ARTの分類粒度を決定するビジランスしきい値を変更することにより,冗長なカテゴリを抑制しつつ,表情変化をカテゴリの変化として選択的に検出できることを示す.
机译:在本报告中,我们提出了一种使用Gabor小波的方位选择性和艺术(自适应谐振理论)网络的方位选择性从时序面部表情图像表达表达表达变化的方法。 Grossberg等人提出的艺术。是一种额外的学习类型自组织神经网络,可自适应地形成类别,同时保持稳定性和可塑性。 在该方法中,通过在Gabor小波中提供不同的特征数量的斜坡(方向),表达表达的动态和局部相变是艺术类别的变化。 基本6在评估实验中表达,通过改变可行的阈值来确定本领域的分类粒度,表示可以选择性地检测到表达式改变作为类别的变化,同时抑制冗余类别。

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