基于高效注意力网络和师生迭代迁移学习的表情识别方法
公开
摘要

一种基于高效注意力网络和师生迭代迁移学习的表情识别方法,所述方法构建基于高效注意力网络的轻量化表情识别模型,并利用表情数据集对高效注意力网络进行训练;然后将训练好的网络作为教师网络,将另一个高效注意力网络作为学生网络,利用教师网络输出的软化预测值对学生网络进行训练;将完成训练和测试的学生网络学习到的模型参数迁移至教师网络,重复迭代迁移训练,直至学生网络的识别准确率不再上升,最后利用学生网络对人脸表情进行识别。本发明在保证模型参数量与计算量水平的同时,增强了轻量网络拟合的能力,并通过师生迭代迁移学习优化软标签及特征信息,大大提升了模型识别精度,能够满足表情识别在边缘侧资源受限设备上的部署需求。

基本信息
专利标题 :
基于高效注意力网络和师生迭代迁移学习的表情识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114298233A
申请号 :
CN202111655846.5
公开(公告)日 :
2022-04-08
申请日 :
2021-12-30
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
孔英会张帅桐张珂戚银城车辚辚赵振兵
申请人 :
华北电力大学(保定)
申请人地址 :
河北省保定市市辖区永华北大街619号华北电力大学(保定)
代理机构 :
石家庄冀科专利商标事务所有限公司
代理人 :
李羡民
优先权 :
CN202111655846.5
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06N3/08  G06N5/02  G06V40/16  G06V10/774  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-04-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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