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2010 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Hidden Markov Model Based Approach for Facial Expression Recognition in Image Sequences

verfasst von : Miriam Schmidt, Martin Schels, Friedhelm Schwenker

Erschienen in: Artificial Neural Networks in Pattern Recognition

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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One of the important properties of hidden Markov models is the ability to model sequential dependencies. In this study the applicability of hidden Markov models for emotion recognition in image sequences is investigated, i.e. the temporal aspects of facial expressions. The underlying image sequences were taken from the Cohn-Kanade database. Three different features (principal component analysis, orientation histograms and optical flow estimation) from four facial regions of interest (face, mouth, right and left eye) were extracted. The resulting twelve paired combinations of feature and region were used to evaluate hidden Markov models. The best single model with features of principal component analysis in the region face achieved a detection rate of 76.4 %. To improve these results further, two different fusion approaches were evaluated. Thus, the best fusion detection rate in this study was 86.1 %.

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Metadaten
Titel
A Hidden Markov Model Based Approach for Facial Expression Recognition in Image Sequences
verfasst von
Miriam Schmidt
Martin Schels
Friedhelm Schwenker
Copyright-Jahr
2010
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-12159-3_14