改进的基于Gabor-LDA的人脸识别方法

被引:1
作者
李伟生
程万里
机构
[1] 重庆邮电大学计算机科学与技术研究所
关键词
模式识别; Gabor小波变换; 主成分分析; 最佳鉴别分析; 人脸识别;
D O I
10.16208/j.issn1000-7024.2009.14.036
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
鉴于Gabor特征对光照、表情等变化比较鲁棒,并已在人脸识别领域取得成功应用,提出了一种改进的Gabor-LDA算法。首先对人脸图像进行多方向、多尺度Gabor小波滤波,然后对得到的特征向量使用改进的主成分分析方法(PCA)变换降维,采用自适应加权原理重建类内散布矩阵和类间散布矩阵,从而改进了最佳鉴别分析(LDA)判别函数,有效地解决了训练样本类均值与类中心的偏离问题。对Yale人脸库的数值试验表明,该算法比传统算法有更好的性能。
引用
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页码:3396 / 3398+3405 +3405
页数:4
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