資料介紹
由于微表情持續(xù)時(shí)間短、動(dòng)作幅度小,因此微表情自動(dòng)識別一直是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的問題。針對上述問題,提出一種用于微表情識別的三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)化( Three-dimensional Convolutional Neural Network Evolution,C3 Devol)方法。該方法使用能有效提取動(dòng)態(tài)信息的三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)( Three-dimensional Convolutional Neural Network,C3D)來提取微表情在時(shí)域和空域上的特征;同時(shí)使用具有全局搜索和優(yōu)化能力的遺傳算法對C3D的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,以獲取最優(yōu)的C3D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和避免局部優(yōu)化。利用 CASME2數(shù)據(jù)集在帶有兩塊 NVIDIA Titan X gpu的工作站上開展了實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明C3 Devol微表情自動(dòng)識別的準(zhǔn)確率達(dá)到63.71%,優(yōu)于現(xiàn)有的微表情自動(dòng)識別方法。
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