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技术分析

深度学习框架

  • TensorFlow/Keras :用于构建和训练神经网络模型
  • 卷积神经网络(CNN) :作为核心算法进行表情特征提取和分类

模型架构

模型采用了典型的CNN架构,包含:

  • 三组卷积层块,每组包含:
    • 两个卷积层(Conv2D),分别使用64/128/256个过滤器,3×3卷积核
    • 批量归一化(BatchNormalization)层
    • ELU激活函数
    • 最大池化(MaxPooling2D)层
  • 全连接层:128个神经元,ELU激活函数
  • 输出层:7个神经元(对应7种情绪),Softmax激活函数

数据处理技术

  • FER2013数据集 :包含七种情感(愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶、中性)的面部表情图像
  • 数据预处理 :
    • 图像归一化(除以255)
    • 标签的One-hot编码
    • 训练集和测试集划分

计算机视觉技术

  • OpenCV :用于图像处理和人脸检测
  • Haar级联分类器 :用于实时视频流中的人脸检测(haarcascade_frontalface_default.xml)

实时应用技术

  • 摄像头实时捕获 :使用OpenCV的VideoCapture
  • 实时预测 :对检测到的人脸区域进行实时情绪预测
  • 可视化 :在视频帧上绘制边界框和预测结果

应用打包技术

  • PyInstaller :将Python应用打包成可执行文件(.exe)
  • Windows API :通过win32api、win32con、win32gui设置应用窗口图标

训练技术

  • Adam优化器 :用于模型训练
  • 交叉熵损失函数 :用于多分类问题
  • 早停(Early Stopping) :防止过拟合,在验证损失不再改善时停止训练
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