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1.
人脸识别中优化特征空间方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在人脸识别领域的诸多算法中,PCA(主分量分析)作为一种经典的算法,仍有其独特的生命力.本文在分析传统PCA算法的基础上,结合其它一些变形,提出一种二次PCA和NFL(最近邻特征线)级连判决的方法.针对Manchester和ORL人脸库的实验表明该算法确实提高了识别率.实验前对M锄chester人脸库进行了必要的预处理,在一定程度上弥补了光照、人脸大小、头发等的影响.  相似文献   
2.
线性辨别分析(LDA)特征空间的坐标轴是非正交的,并且基于LDA的分类器的性能容易受训练集变化的影响。Okada提出了一种优化正交系统,但运算量大,且增加了特征空间坐标轴的数目,影响分类器速度。本文提出一种新的正交分量辨别分析(OCDA),没有增加坐标轴的数目,并且稳定性和识别率都优于LDA。  相似文献   
3.
线性辨别分析(LDA)特征空间的坐标轴是非正交的,并且基于LDA的分类器的性能容易受训练集变化的影响.Okada[1]提出了一种优化正交系统,但运算量大,且增加了特征空间坐标轴的数目,影响分类器速度.本文提出一种新的正交分量辨别分析(OCDA),没有增加坐标轴的数目,并且稳定性和识别率都优于LDA.  相似文献   
4.
基于Gabor变换的人眼定位   总被引:6,自引:0,他引:6  
眼睛是人脸图像中最重要的特征点,有效地提取人眼特征在人脸识别中有重要的意义。鉴于2D Gabor函数与高等动物视觉皮层接受场的一致性,本文采用人眼的Gabor变换系数作为其特征模板,并用高斯多分辩搜索的方法,快速的定位人眼。实验结果表明,这种方法对于轻度旋转 、倾斜、面部表情的变化等有效好的鲁棒性。  相似文献   
5.
基于非线性特征提取和SVM的人脸识别算法   总被引:11,自引:0,他引:11  
传统的PCA或LDA都是从像素的二阶依赖上考虑的,对于多像素之间的依赖性或像素的高阶关系不敏感。该文利用核函数方法提取像素高阶相关,并与线性SVM相结合来进行人脸识别。从Yale人脸库上的实验结果可以看出,非线性特征提取是很有效的,并且SVM分类器的性能优于最近邻分类器。  相似文献   
6.
本文提出了一种采用首先对人脸图像进行Gabor变换,然后由自组织稀疏RAM的N-tuple神经网络进行训练识别的方法,通过大量实验证明,该方法在较少训练样本下条件下,能够取得较高的识别率。  相似文献   
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