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摘要:本发明公开了一种基于面部表情和人体姿态的情绪识别方法和装置,方法包括以下步骤:使用Dlib网络对面部表情图像进行检测得到人脸部分图像,使用VGG网络对人脸部分图像进行检测得到面部表情情绪识别结果;使用Yolo网络对人体姿态图像进行检测得到人体部分图像,使用AlphaPose网络对人体部分图像进行检测得到人体关键点信息,使用融合注意力机制的SE‑GCN网络对人体关键点信息进行检测得到人体姿态情绪识别结果;对面部表情和人体姿态情绪识别结果进行融合得到最终情绪识别结果。本发明对面部表情与人体姿态两种模态提取特征并进行特征融合实现了双模态的情绪识别,能有效提高情绪识别的准确率。
主权项:1.一种基于面部表情和人体姿态的情绪识别方法,其特征在于,包括以下步骤:获取待识别的面部表情图像与人体姿态图像,并进行预处理;使用Dlib人脸目标检测网络对预处理后的面部表情图像进行检测得到人脸部分图像,使用VGG面部表情情绪识别网络对人脸部分图像进行检测得到面部表情情绪识别结果;使用Yolo人体目标检测网络对预处理后的人体姿态图像进行检测得到人体部分图像,使用AlphaPose人体关键点检测网络对人体部分图像进行检测得到人体关键点信息,使用融合注意力机制的SE-GCN图卷积神经网络对人体关键点信息进行检测得到人体姿态情绪识别结果;对面部表情情绪识别结果和人体姿态情绪识别结果进行融合,得到目标人员情绪识别结果。
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权利要求:
百度查询: 浙江大学 一种基于面部表情和人体姿态的情绪识别方法和装置
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