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期刊文章详细信息

基于AFS的多民族人脸语义描述与挖掘方法研究  ( EI收录)  

Multi-Ethnic Face Semantic Description and Mining Method Based on AFS

  

文献类型:期刊文章

作  者:段晓东[1] 李泽东[1,2] 王存睿[1,2] 张庆灵[2] 刘晓东[3]

机构地区:[1]大连民族大学大连市民族文化数字技术重点实验室,辽宁大连116600 [2]东北大学系统科学研究所,沈阳110819 [3]大连理工大学智能控制研究所,辽宁大连116600

出  处:《计算机学报》

基  金:国家自然科学基金(61370146);辽宁省科技计划项目(2013405003;2013020026)资助

年  份:2016

卷  号:39

期  号:7

起止页码:1435-1449

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2014、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2015_2016、EI(收录号:20163102653932)、IC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:该文提出了一种基于语义规则的多民族人脸特征表达方法.该方法在公理化模糊集理论框架下建立刻画人脸特征的语义概念,构建描绘不同民族人脸特征的语义规则集,并根据语义贴近度及隶属度的关联性设定约简准则进行语义挖掘,进而研究不同民族的人脸典型特征.所提方法的特点包括:通过多民族人脸特征数据的分布规律获取表述人脸特征的语义;定义的逻辑运算规则能够实现人脸语义运算,并获得描述人脸多样性特征的复杂语义;挖掘所获的多民族人脸典型特征由具有自然语言解释的语义表述,便于直观理解.文中采用C4.5、Quest、DecisionTable、NeuralNet、BayesNet、SVM和RA等方法对FEI、CK+以及本文所构建的"中华多民族人脸数据库"中的人脸民族属性进行了分析,结果表明该文方法建立的语义规则集不仅能够对各民族人脸特征进行语义解释,而且对个体人脸的民族属性具有较好的判别率,该文方法为研究多民族的人脸语义特征规律提供了一个新途径.

关 键 词:多民族人脸特征  公理化模糊集  语义概念 复杂语义  语义规则集  

分 类 号:TP301]

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同被引文献:

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