2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、人臉表情信息在社會(huì)的交流和人類的溝通中扮演著十分重要的角色,因?yàn)樗c人的心理活動(dòng)存在著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近幾年人臉表情識(shí)別技術(shù)已經(jīng)成為熱點(diǎn)研究課題,它影響著眾多學(xué)科領(lǐng)域,例如人工智能、生物特征識(shí)別、情感計(jì)算、模式識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等,因此人臉表情識(shí)別技術(shù)具有非常重要的理論研究和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
  本文綜述了國(guó)內(nèi)外近幾年的人臉表情識(shí)別技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,分別對(duì)人臉表情識(shí)別的關(guān)鍵技術(shù),人臉預(yù)處理、特征提取和表情分類作了總結(jié)。研究了針對(duì)傳統(tǒng)方

2、法對(duì)提取到的人臉表情特征表達(dá)效果不理想等問(wèn)題,提出了一種結(jié)合改進(jìn)的深度信念網(wǎng)絡(luò)DBN(Deep Belief Networks)和堆疊自動(dòng)編碼器SAE(Stacked Auto-encoder)的人臉表情識(shí)別方法來(lái)識(shí)別人臉表情。
  本文的主要工作如下:
  1.總結(jié)人臉表情識(shí)別技術(shù)中常用的傳統(tǒng)的算法,主要包含人臉預(yù)處理、特征提取和分類;分析人臉表情識(shí)別技術(shù)在現(xiàn)階段的存在的難題;剖析深度學(xué)習(xí)中常用的算法,主要有自動(dòng)編碼器、深

3、度信念網(wǎng)絡(luò)和深度卷積網(wǎng)絡(luò),分析他們算法的優(yōu)缺點(diǎn),同時(shí)結(jié)合他們各自的應(yīng)用,探論了深度學(xué)習(xí)的發(fā)展性。
  2.研究深度學(xué)習(xí)在人臉表情識(shí)別技術(shù)中的應(yīng)用。本文采用人臉局部組件來(lái)提取特征,人臉組件是通過(guò)滑動(dòng)窗口把人臉?lè)殖扇舾蓧K,通過(guò)局部二值模式算法(LBP)對(duì)每一塊提取特征;結(jié)合改進(jìn)的深度信念網(wǎng)絡(luò)(GB-DBN)將之前提取的特征進(jìn)行篩選,以獲取最優(yōu)特征;最后采用堆疊自編器(SAE)對(duì)獲取的最優(yōu)特征進(jìn)行分類,以進(jìn)行表情的識(shí)別。實(shí)驗(yàn)表明:在JA

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