[发明专利]一种基于动态目标训练的深度神经网络人脸表情识别方法有效

专利信息
申请号: 201911331871.0 申请日: 2019-12-21
公开(公告)号: CN111160189B 公开(公告)日: 2023-05-26
发明(设计)人: 文贵华;常天元;诸俊浩 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: G06V40/16 分类号: G06V40/16;G06V10/764;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/048;G06N3/08
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 何淑珍;江裕强
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种基于目标动态训练的深度神经网络人脸表情识别方法。所述方法包括以下步骤:输入训练样本集和测试样本集;采用多个损失函数作为训练的目标函数;将损失函数排序;根据排序后的损失函数依次在训练样本集上重复训练深度神经网络,获得表情识别模型;根据表情识别模型对输入的测试样本进行表情分类。本发明让模型在初期能尽快拟合训练数据,在后期通过多个损失的动态权重变化拉大不同类别的特征空间距离以达到更好的泛化性能。本发明能够有效地提升神经网络在多个人脸表情识别数据集上的准确率。
搜索关键词: 一种 基于 动态 目标 训练 深度 神经网络 表情 识别 方法
【主权项】:
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