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一种姿态无关的面部动作单元识别方法

摘要

本发明涉及一种姿态无关的面部动作单元(AU)识别方法,传统方法对头部的姿态十分敏感,对于正面姿态面部图像表现良好,但对于其他非正面姿态效果较差。这是因为深度学习算法是数据驱动的,而侧面姿态AU数据集比正面姿态AU数据集更难获取,因为在大量侧面面部图片上标注AU需要消耗大量人力、物力。为了解决这一限制,提出了一种基于深度残差映射和注意力增强的姿态无关的AU识别方法,对卷积神经网络中的深层特征进行姿态转正。在深层特征空间中,通过注意力增强的残差映射模块,将非正面姿态映射到正面,从而减小AU识别难度,提高识别AU准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN110363156A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京师范大学;

    申请/专利号CN201910644906.X

  • 发明设计人 程厚森;樊亚春;税午阳;

    申请日2019-07-17

  • 分类号

  • 代理机构北京科迪生专利代理有限责任公司;

  • 代理人安丽

  • 地址 100875 北京市西城区新街口外大街19号

  • 入库时间 2024-02-19 14:49:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-15

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20190717

    实质审查的生效

  • 2019-10-22

    公开

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