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Dynamic vs. Static Recognition of Facial Expressions

机译:面部表情的动态与静态识别

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摘要

In this paper, we address the dynamic recognition of basic facial expressions. We introduce a view- and texture independent schemes that exploits facial action parameters estimated by an appearance-based 3D face tracker. We represent the learned facial actions associated with different facial expressions by time series. Furthermore, we compare this dynamic scheme with a static one and show that the former performs better than the latter. We provide evaluations of performance using several classification schemes. With the proposed scheme, we developed an application for social robotics, in which an AIBO is mirroring the facial expression recognized.
机译:在本文中,我们解决了基本面部表情的动态识别问题。我们介绍了一种与视图和纹理无关的方案,该方案利用了基于外观的3D面部跟踪器估算的面部动作参数。我们通过时间序列表示与不同面部表情相关的学习到的面部动作。此外,我们将该动态方案与静态方案进行了比较,并表明前者的性能优于后者。我们使用几种分类方案提供性能评估。通过提出的方案,我们开发了一种社交机器人应用程序,其中AIBO正在镜像识别的面部表情。

著录项

  • 来源
    《Ambient Intelligence》|2008年|13-25|共13页
  • 会议地点 Nuremberg(DE);Nuremberg(DE)
  • 作者

    Bogdan Raducanu; Fadi Dornaika;

  • 作者单位

    Computer Vision Center, Edifici O - Campus UAB 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain;

    Institut Geographique National 2 avenue Pasteur 94165 Saint Mande (Paris), France;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 计算机网络;
  • 关键词

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