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摘要:
目前有许多处理正面人脸的识别方法,当有充分数量的有代表性的训练样本时,能取得较好的识别效果.然而当每个人只有一个训练样本时,这些方法的识别性能则会下降.文章提出了一种基于小波分解低频子带的训练样本增强的方法,为了加强单样本的分类信息,将训练样本与其小波低频子带的重构图组合成为增强样本,然后在训练集的平均频谱图像的奇异值分解的统一特征空间进行识别.在Yale人脸库上的实验结果表明,当训练集中每个人只有一幅人脸图像时,该文提出的方法比统一特征空间奇异值分解方法取得更高的识别率.
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文献信息
篇名 基于小波的训练样本增强的单样本人脸识别
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 人脸识别 小波变换 傅立叶变换 奇异值分解
年,卷(期) 2006,(27) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 197-199
页数 3页 分类号 TP391
字数 3654字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2006.27.060
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杜明辉 华南理工大学电子与信息学院 100 969 16.0 26.0
2 何家忠 韶关学院物理系 10 24 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
小波变换
傅立叶变换
奇异值分解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
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