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融合全局与局部特征的子空间人脸识别算法

最后更新:2018年07月29日 05:58 点击数:6

【类型】期刊

【基金项目】国家自然科学基金(60332010,60335010) 国家“九七三”重点基础研究发展规划项目基金(2004CB318100)资助.~~

【作者】王蕴红;范伟;谭铁牛 

【关键词】 主成分分析 模糊综合 全局特征 人脸识别 局部特征

【期刊名】计算机学报

【内容提要】文章的工作基于子空间分析框架,从特征融合的角度模拟人类视觉系统的自适应识别功能进行人脸识别.首先,利用主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)提取人脸全局特征,在一个低维的“人脸子空间”中依照最近邻法则匹配测试样本;然后,针对人脸局部特征,提出了一种根据各局部子块(如眉、眼、鼻、嘴)的特征偏离程度进行自动加权的算法;最后,基于模糊综合的原理对全局与局部特征进行数据融合,给出最终识别结果.实验表明,该算法能很好地结合人脸图像全局和局部的互补信息,识别效果优于各单一模块的分类性能.

【年份】2018-07

【ISSN号】0254-4164

【页码】1657-1663

【期号】第10期

【作者单位】中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室,中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室,中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室 北京100080;北京航空航天大学计算机学院北京100083 ,北京100080 ,北京100080

【卷号】第28卷

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