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分块PCA与最大散度差鉴别分析结合的人脸识别
被引:1
作者
:
崔美琳
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
扬州大学信息科学与工程学院
崔美琳
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
陈才扣
机构
:
[1]
扬州大学信息科学与工程学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2008年
/ 44卷
/ 34期
关键词
:
分块PCA;
最大散度差鉴别分析;
人脸识别;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
提出了一种将分块PCA与最大散度差鉴别分析相结合的人脸识别方法。该方法是先对原始的人脸图像进行分块,然后对分块得到的子图像矩阵采用PCA方法进行特征抽取,从而把原始模式从高维空间映射到较低维空间。接下来再对新模式采用最大散度差线性鉴别分析,这样就避免了对新模式的类内散布矩阵非奇异的要求。在ORL人脸库和Yale人脸库上分别检验了分块PCA与最大散度差鉴别分析相结合的人脸识别方法的识别性能,实验结果表明该方法抽取的鉴别特征有较强的鉴别能力。
引用
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页码:155 / 157+162 +162
页数:4
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