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二维投影与PCA相结合的人脸识别算法
被引:6
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张生亮
杨静宇
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京理工大学计算机科学系
杨静宇
机构
:
[1]
南京理工大学计算机科学系
来源
:
计算机工程
|
2006年
/ 16期
关键词
:
特征抽取;
人脸识别;
主分量分析;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
传统的特征抽取算法是基于向量的,在模式是图像时并不方便。二维投影方法利用图像矩阵直接计算,虽然抽取特征速度快,但抽取出的特征是矩阵,对应的特征数量大,影响分类速度。该文结合二者的优点,先用二维投影处理原始图像,降维后再做主分量分析,抽取出少量的特征进行分类,识别率和分类速度均有提高。在ORL人脸库上20次实验的平均识别率达95.83%。
引用
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页码:165 / 166+169 +169
页数:3
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