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Facial expression recognition based on feature selection by quadratic mutual information / 生物医学工程学杂志
Article em Zh | WPRIM | ID: wpr-291201
Biblioteca responsável: WPRO
ABSTRACT
To solve the problem of imprecise positioning of feature point and of the feature data redundancy in facial expression recognition by active appearance models (AAM), the automatic adjustment of initial model for AAM fitting is proposed in this paper. The specific aims are to improve the precision of positioning and to more effectively reflect the variation of expressions by acquired features. The problem of feature selection is resolved by adopting quadratic mutual information and reducing the feature dimension. The support vector machine (SVM) classifier is used for expression recognition. The experimental results on CAS-PEAL facial expression database show that the proposed method effectively improves the performance of facial expression recognition, the maximum recognition rate being 83.33%.
Assuntos
Texto completo: 1 Índice: WPRIM Assunto principal: Algoritmos / Simulação por Computador / Processamento de Sinais Assistido por Computador / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Expressão Facial / Métodos / Modelos Biológicos Limite: Humans Idioma: Zh Revista: Journal of Biomedical Engineering Ano de publicação: 2008 Tipo de documento: Article
Texto completo: 1 Índice: WPRIM Assunto principal: Algoritmos / Simulação por Computador / Processamento de Sinais Assistido por Computador / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Expressão Facial / Métodos / Modelos Biológicos Limite: Humans Idioma: Zh Revista: Journal of Biomedical Engineering Ano de publicação: 2008 Tipo de documento: Article