期刊专题

非线性联合学习的三维人脸表情合成方法

引用
针对人脸表情数据的非线性分布特性,提出一种基于非线性联合学习的三维人脸表情合成方法.首先提出非线性联合学习理论,通过无监督回归将具有相同属性的三维人脸映射到相同的低维表达;其次,基于三维人脸的低维表达对低维表达进行重建操作,为给定的三维人脸合成表情,或基于样例表情进行表情的莺定向.另外,非线性联合学习方法还能有效地处理带噪声及不完整的人脸数据,获得完整的表情人脸.实验结果表明,文中方法的表情重定向合成结果及合成效率优于已有方法.

表情重定向、表情合成、非线性联合学习、无监督回归

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TP391(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金60873124

2011-06-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

363-370,376

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计算机辅助设计与图形学学报

1003-9775

11-2925/TP

23

2011,23(2)

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