我为什么让你不要放弃学习Python!

Posted 人工智能博士

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了我为什么让你不要放弃学习Python!相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

在线聊天已经成为了人们的日常,新生代的年轻群体最爱用的就是一些表情包了,一言不合就来一场表情大战,每个人的收藏夹都有近百个表情收录着,等待着聊天启用。

但是,现在的表情只限于收藏,没有分类功能,但后续会随着FER(面部表情识别技术)的发展,使得这一功能成为现实。

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人脸识别与表情识别

1971年,心理学家Ekman与Friesen最早提出了人类有六种主要情感,它们分别是愤怒(anger)、高兴(happiness)、悲伤 (sadness)、惊讶(surprise)、厌恶(disgust)和恐惧(fear),每一种情感以唯一的表情来反映当时的心理活动。

表情识别是可以用单感官和多感官想配合来完成的,它是一个整体识别和特征识别共同作用的结果。表情识别是人脸识别的一种,也遵循特征点检测。

 

特征点是预先定义的一组脸部或五官轮廓的点。远处辨认人,主要是整体识别,而在近距离面部表情识别中,特征部件识别则更重要。

 

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分类网络ResNet做表情识别

人脸表情识别可以看做是一个图像分类任务,可以先使用深度卷积神经网络提取图像特征,而后选用ResNet作为分类模型,来完成这个人脸表情识别任务。

识别也就是我们常说的“分类”,利用ResNet实现表情识别,可以利用ResNet对特征的强大利用能力达到不错的识别性能。从ResNet原理入手,你可以一窥易用好用的人工智能技术。

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表情识别广泛应用

表情识别是人类表达感情,传递内心世界的重要途径,人脸表情识别技术也在人机交互,安全,汽车等领域发挥着巨大的作用。例如在犯罪侦查系统中,可以通过表情识别技术分析嫌疑人的心理活动等。

目前的表情识别提取特征方法主要有两种方法:

  1. 手工提取特征

  2. 通过构建深度神经网络进行自动学习提取特征

相对于手工提取特征方法,深度神经网络可以提取到更加高级的特征,识别效果更明显。

 

第二种方法可以做到输入原始图像,经过网络的自动训练,就能输出我们想要的结果,目前已经广泛的应用于工业界。

那么,对于想要掌握人脸识别技术,尤其是表情识别技术的你,应该如何学习呢?这里给大家推荐一门课程,前IBM中国总部数据科学家带你,手把手掌握表情识别。

 

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两天挑战表情识别

人脸技术不断完善,利用计算机进行面部表情分析,成为了十分困难的一个方向,也是具有前景的一个方向。基于表情识别技术,可以准确识别多种表情动作。难点体现在表情特征提取的准确性和有效性上。

高民权老师将带你从传统分类问题思路入手,讲解逻辑回归与滤波器的优点与不足,引出卷积神经网络的优势与基本操作,最后展开讲述ResNet的应用、项目实现与前沿发展。

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由浅入深,让你掌握表情识别

 

本次训练营课程难度由浅入深,适合多数学员学习。

两天实战,用Resnet带你实现表情识别。

课程大纲:

 

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多种教学特色,让你收获满满

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