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基于改进PCA的人脸识别算法
被引量:
2
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作者
李云彤
黄山
徐海明
《微型机与应用》
2015年第17期43-45,共3页
针对传统主成分分析法在特征提取中出现的耗时过长、平均对待所有像素点等问题,提出一种双中心羽化加权双向PCA(Bidirectional WPCA,BD-WPCA)的算法。算法首先将训练人脸样本和测试人脸样本图片进行双中心羽化加权处理,以增加人脸主要...
针对传统主成分分析法在特征提取中出现的耗时过长、平均对待所有像素点等问题,提出一种双中心羽化加权双向PCA(Bidirectional WPCA,BD-WPCA)的算法。算法首先将训练人脸样本和测试人脸样本图片进行双中心羽化加权处理,以增加人脸主要器官在识别中所占的比重;再用双向PCA算法分别在行和列方向上降维并提取特征;最后用K近邻法匹配分类。实验结果表明,该算法在降低运算耗费时间的同时能获得较高的识别率,具有可行性。
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关键词
人脸识别
双向PCA
双中心羽化加权
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职称材料
题名
基于改进PCA的人脸识别算法
被引量:
2
1
作者
李云彤
黄山
徐海明
机构
四川大学电气信息学院
四川大学计算机学院
出处
《微型机与应用》
2015年第17期43-45,共3页
文摘
针对传统主成分分析法在特征提取中出现的耗时过长、平均对待所有像素点等问题,提出一种双中心羽化加权双向PCA(Bidirectional WPCA,BD-WPCA)的算法。算法首先将训练人脸样本和测试人脸样本图片进行双中心羽化加权处理,以增加人脸主要器官在识别中所占的比重;再用双向PCA算法分别在行和列方向上降维并提取特征;最后用K近邻法匹配分类。实验结果表明,该算法在降低运算耗费时间的同时能获得较高的识别率,具有可行性。
关键词
人脸识别
双向PCA
双中心羽化加权
Keywords
face recognition
BD-PCA
double-center eclosion function
分类号
TP317.4 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
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1
基于改进PCA的人脸识别算法
李云彤
黄山
徐海明
《微型机与应用》
2015
2
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