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基于遷移學習VGG-16的微表情識別

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摘要:為提高微表情識別精度更好地為微表情分類,提出遷移學習技術與VGG-16模型相結合的微表情識別方法。以CASME、CASMEⅡ作為數據集,在預處理階段通過對圖像進行幾何變換、均衡化構建微表情數據集。利用遷移學習后的VGG-16為模型,用數據增強后的數據集,在相同參數環(huán)境下,與AlexNet、GooLeNet、ResNet-18模型做對比,探究了不同模型對8種微表情識別的影響,同時探究了不同數據集對模型的性能影響。(剩余4216字)

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