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搜索资源 - svm face recognition
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一篇很不错的关于人脸表情识别的论文。论文提出了一种基于人脸局部特征的表情识别方法,先选取人脸重要的局部特征,对得到的局部特征进行主成分分析,然后用支持向量机( SVM)设计局部特征分类器来确定测试表情图像中局部特征,同时设计支持向量机( SVM)表情分类器,确定表情图像的所属类别。-A very good facial expression recognition on paper. This paper proposes a feature based on local expression
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matlab人脸识别程序 一般化,但是可以借鉴-face recognition matlab general procedures, but can draw on under the next
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KPCA与SVM共同用于人脸识别 SVM提高了分类效果 KPCA是一种借鉴SVM中核函数的一种较好的特征提取方法-KPCA and SVM for face recognition SVM together to improve the classification results from KPCA is a kernel function in SVM a better feature extraction method
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基于PSO训练SVM的人脸识别
利用支持向量机在学习能力方面表现的良好性能,结合核主元分析特征提取方法,将其应用于人脸识别中,该方法在实验中表现了良好的识别性能,为人脸识别领域提供了一条新的识别途径-PSO-based SVM for face recognition training using support vector machine learning ability in the performance of good performance, combined with KPCA
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本方法采用pca进行特征提取,knn分类器进行人脸识别。-The method of feature extraction using pca, knn classifier for face recognition.
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主要用于MATLAB的SVM的人脸识别功能,有具体的代码可以查询-MATLAB-SVM is mainly used for face recognition function, there is a specific code that can query
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《数字图像处理与机器视觉:Visual C++与Matlab实现》6
支持向量机,综合案例——基于PCA和SVM的人脸识别系统-" Digital image processing and machine vision: Visual C++ and Matlab to achieve" 6 support vector machines, comprehensive case- based on PCA and SVM for Face Recognition Syste
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几篇有关基于向量机的人脸识别EI论文,希望对从事人脸识别的人员有所帮助-Few articles about the EI-based Face Recognition paper, the staff want to help in the face recognition
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1.GeometricContext文件是完成图片中几何方向目标分类。
参考文献《Automatic Photo Pop-up》Hoiem 2005
2 GrabCut文件是完成图像中目标交互式分割
参考文献《“GrabCut” — Interactive Foreground Extraction using Iterated Graph Cuts》
C. Rother 2004
3 HOG文件是自己编写的根据HOG特征检测行人的matlab代码
4 虹膜识别程序
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基于pca的人脸识别程序,人脸库需要自己下载,供参考-Pca-based face recognition program needs to download face database, for reference
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支持向量机及其在人脸识别中的应用研究
上海交通大学博士论文,在知网上面付费下载得到的。本文从应用的角度出发,较为全面地对一些相关问题进行探讨,并使用Visual C++实现了一个基于支持向量机的人脸识别软件—idTeller。 论文的主要工作和创新点包括: ·提出了两种基于VC边界的支持向量机参数选择算法—固定C算法和VC-CV算法。VC边界是两类支持向量机参数选择的一个理想准则,但它的一些固有缺点使其应用变得困难。本文通过将VC边界转化为VC指标,最终把问题归结为对最小包围体的求解,从理论
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一个有关人脸识别的程序,是PCA和SVM的,可以运行-a code about face recognition
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KPCA和SVM在人脸识别中的应用-KPCA and SVM in face recognition
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基于PCA和SVM的人脸识别系统,该系统为Matlab源代码编程,利用PCA(主成分分析)和SVM(支持向量机)方法进行训练、识别和测试,人脸识别率为91 。-Based on the PCA and SVM of the face recognition system
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基于SVM的人脸识别,识别率很高的,MATLAB代码,已验证完毕-SVM-based face recognition, recognition rate high, MATLAB code, has completed verification
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人脸识别的SVM算法,运行正确。采用Matlab编写。-SVM algorithm for face recognition, running correctly。Based on matlab.
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人脸识别 matlab 运用lbp特征加入svm进行训练-face recognition
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利用支持向量机SVM进行人脸识别,采用Python语言编写。-Face recognition based on SVM, using the Python language.
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relize the idea of the face recognition of PCA-SVM
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the face recognition of svm and pca-the introduaction of svm and pca,and the use of them in face recognition.
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