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摘 要: 提出了一种基于改进 Ha u s d o r f f距离的人脸相似度匹配的方法, 该方法首先将人脸划分为脸型、 双眼、 鼻、 嘴等几个特征点
集, 分别计算各部分的改进 Ha u s d o r f f 距离, 然后进行加权计算相似度。利用该方法, 在 A S M( 主动形状模型) 定位人脸的基础上进
行了人脸检索。 实验表明, 利用人脸相似度计算方法对人脸特征库进行搜索, 达到 了较好的效果。同时结合 A S M 自动人脸检测, 本
方法可以全自动完成人脸匹配, 应
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线性判别分析(LDA)是一种较为普遍的用于特征提取的线性分类方法。但是将LDA直接用于人脸识别
会遇到维数问题和“小样本”问题。人们经过研究,通过多种途径解决了这两个问题并实现了基于I,DA的人脸识
别 文章对几种基于LDA的人脸识别方法做了理论上的比较和实验数据的支持,这些方法包括Eigenfaces、Fish—
erfaceS、DLDA、VDLDA及VDFLDA。实验结果表明VDFLDA是其中最好的一种方法。-Low—dimensional feature representat
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基于特征脸的人脸识别,利用PCA进行人脸识别,能很好的实现-Feature-based face recognition using PCA for face recognition, can achieve good
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pca人脸识别 基于代数统计的方法是使用统计学观点提取基向量,之后将人脸向量投影到基向量上,得到的投影值即为不同的人脸图像特征,这种方法利于操作,比较灵活。本次设计采用PCA方法对人脸进行降维,提取特征。
-pca face recognition based on the statistical method Generation is extracted base vectors using a statistical point of view, and then the vector
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用于脸部识别时,使用基于像素和区域的图像特征核的稀疏表示的识别算法。-When used in face recognition using image recognition algorithm based on feature pixel and regional nuclear sparse representation.
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