Alleviating Catastrophic Forgetting in Facial Expression Recognition with Emotion-Centered Models

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Résumé

Facial expression recognition is pivotal in machine learning, facilitating various applications. However, convolutional neural networks (CNNs) are often plagued by catastrophic forgetting, impeding their adaptability. The proposed method, emotion-centered generative replay (ECgr), tackles this challenge by integrating synthetic images from generative adversarial networks. Moreover, ECgr incorporates a quality assurance algorithm to ensure the fidelity of generated images. This dual approach enables CNNs to retain past knowledge while learning new tasks, enhancing their performance in emotion recognition. The experimental results on four diverse facial expression datasets demonstrate that incorporating images generated by our pseudo-rehearsal method enhances training on the targeted dataset and the source dataset while making the CNN retain previously learned knowledge.

langue originaleAnglais
titrePattern Recognition - 27th International Conference, ICPR 2024, Proceedings
rédacteurs en chefApostolos Antonacopoulos, Subhasis Chaudhuri, Rama Chellappa, Cheng-Lin Liu, Saumik Bhattacharya, Umapada Pal
EditeurSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH
Pages208-224
Nombre de pages17
ISBN (imprimé)9783031781889
Les DOIs
étatPublié - 2025
Evénement27th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2024 - Kolkata, Inde
Durée: 1 déc. 20245 déc. 2024

Série de publications

NomLecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Volume15309 LNCS
ISSN (imprimé)0302-9743
ISSN (Electronique)1611-3349

Conférence

Conférence27th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2024
Pays/TerritoireInde
La villeKolkata
période1/12/245/12/24

Empreinte digitale

Voici les principaux termes ou expressions associés à « Alleviating Catastrophic Forgetting in Facial Expression Recognition with Emotion-Centered Models ». Ces libellés thématiques sont générés à partir du titre et du résumé de la publication. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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