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 | |
標簽: 深度學習 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行識別分析成為一個研究熱點,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)進行進一步研究。在深度學習中,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參數(shù)量較大的問題,導致分類準確率較低。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等模型實驗對比,結(jié)果表明,VGG16神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在FER2013PLUS測試數(shù)據(jù)集上的識別準確率為79%,準確率比傳統(tǒng)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高。 | |
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