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文檔簡(jiǎn)介
1、人臉識(shí)別技術(shù)是模式識(shí)別與人工智能的研究熱點(diǎn)之一。在生物特征識(shí)別中,人臉識(shí)別占有極為重要的地位。它在訪問(wèn)控制、司法應(yīng)用、電子商務(wù)和視頻監(jiān)控等領(lǐng)域擁有十分廣泛的應(yīng)用。人臉識(shí)別作為一個(gè)系統(tǒng),它分為三個(gè)階段,即預(yù)處理、特征提取和分類決策。但隨具體的應(yīng)用也有所不同,預(yù)處理的方法和難度也各有千秋。 本論文的研究是在已檢測(cè)出人臉并手動(dòng)標(biāo)定眼睛坐標(biāo)的前提下進(jìn)行的。我們先探討了人臉圖像的歸一化處理。然后在基于表征的PCA特征提取方面,我們分別采用
2、傳統(tǒng)PCA與改進(jìn)的均值PCA兩種不同方法,在標(biāo)準(zhǔn)人臉庫(kù)(包括ORL,Yale等人臉庫(kù))上做實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)證明改進(jìn)。PCA比傳統(tǒng)PCA速度快。緊接著我們還分析了核主分量分析(KPCA)方法,它是在傳統(tǒng)PCA基礎(chǔ)上引進(jìn)核函數(shù)的概念,將數(shù)據(jù)映射到高維空間進(jìn)行樣本的分類,使原本在低維空間的非線性問(wèn)題轉(zhuǎn)變?yōu)樵诟呔S空間中線性可分的問(wèn)題。試驗(yàn)證實(shí)在適當(dāng)參數(shù)條件下它比傳統(tǒng)PCA的識(shí)別率會(huì)更高。 線性判別分析(LDA)是基于數(shù)據(jù)分類的另一種特征提取方
3、法。它尋找使類間距離最大,類內(nèi)距離最小的投影方向,最大程度的保留有利于分類的信息。但在運(yùn)用線性判別分析的時(shí)候,往往遇到“小樣本”問(wèn)題,這就造成類內(nèi)離散度矩陣是一個(gè)奇異陣的情況,一般通過(guò)降低圖像的維數(shù)來(lái)解決。在分析插值原理的基礎(chǔ)上,本文應(yīng)用插值降維的思想,并經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得出比傳統(tǒng)的PCA識(shí)別率還要高的結(jié)果。 在分類器的討論中,先介紹了常見(jiàn)的歐式距離分類器、馬氏距離分類器以及貝葉斯分類器后,詳細(xì)介紹了支持向量機(jī)分類器的原理、基本算法。在
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